EP3051136A1 - Vakuumpumpe - Google Patents

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EP3051136A1
EP3051136A1 EP15153082.1A EP15153082A EP3051136A1 EP 3051136 A1 EP3051136 A1 EP 3051136A1 EP 15153082 A EP15153082 A EP 15153082A EP 3051136 A1 EP3051136 A1 EP 3051136A1
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EP
European Patent Office
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vacuum pump
filter element
housing
pump according
section
Prior art date
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Granted
Application number
EP15153082.1A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP3051136B1 (de
Inventor
Thorsten Burggraf
Timo Lange
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.)
Pfeiffer Vacuum GmbH
Original Assignee
Pfeiffer Vacuum GmbH
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Filing date
Publication date
Application filed by Pfeiffer Vacuum GmbH filed Critical Pfeiffer Vacuum GmbH
Priority to EP15153082.1A priority Critical patent/EP3051136B1/de
Publication of EP3051136A1 publication Critical patent/EP3051136A1/de
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Publication of EP3051136B1 publication Critical patent/EP3051136B1/de
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C29/00Component parts, details or accessories of pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C18/00 - F04C28/00
    • F04C29/02Lubrication; Lubricant separation
    • F04C29/026Lubricant separation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C25/00Adaptations of pumps for special use of pumps for elastic fluids
    • F04C25/02Adaptations of pumps for special use of pumps for elastic fluids for producing high vacuum

Definitions

  • the present invention relates to a vacuum pump with an oil-overlaid rotary valve pumping system.
  • Rotary vane pumps have a high penetration rate due to their versatility and reliability. They are rotary displacement pumps. They comprise a stator, in the interior of which an eccentrically mounted rotor is arranged. Sliders movably mounted in slots in the rotor slide along the inner wall of the stator during rotation of the rotor. Thus, they divide a pump chamber defined by the stator into spaces of varying volumes. To improve the seal between the slides and the inner wall of the stator, oil is introduced into the pump chamber. This measure also reduces the wear of the slide.
  • a disadvantage of rotary vane pumps of this type is that fine droplets of the oil are entrained and expelled during the compression and discharge process of the gas to be delivered from this.
  • oil mist separators are usually used.
  • Such oil by-pass separators are conventionally separate units which are connected to a discharge flange of the pump. They are usually flanged laterally fixed to the housing of the pump (especially in oil circulation lubricated rotary vane pumps) or are sold as an optional accessory separately from the pump (especially in oil superimposed rotary vane pumps).
  • the vacuum pump has a housing in which the essential functional components of the pump are contained, namely the stator, the rotor arranged in its interior with its associated sliders and the corresponding inlet and outlet valves.
  • the housing has an ejection flange for ejecting a fluid drawn in by the positive-displacement pump, generally a gas or a gas mixture.
  • the ejection flange is preceded by a filter element for filtering the fluid to be ejected, in order to deposit the oil droplets contained in the fluid.
  • the filter element is integrated into a housing section which is releasably coupled to a main body of the housing.
  • the ejection flange is arranged on the housing section or the ejection flange forms part of the housing section. In other words, it may also be removed from the body as needed, e.g. for maintenance purposes.
  • the filter element can be partially or completely inserted in the ejection flange.
  • the filter element can be exchangeably inserted into the housing section. This facilitates the maintenance of the vacuum pump and makes it possible to choose the respectively suitable filter material, for example, depending on the oil used and / or the process media used.
  • the filter element can be constructed as desired. A combination of different materials, possibly in a multilayer arrangement, is quite possible.
  • the filter element comprises a filter mat.
  • it may have a reinforcing structure.
  • it has a frame.
  • the filter element is preferably an exchange module that can be easily replaced as needed (e.g., cartridge).
  • the filter element is substantially planar or flat (e.g., a flat cuboid or a flat cylinder), thereby reducing its cost of manufacture. If necessary, the filter element may also have a slight curvature, in sections or substantially everywhere.
  • the housing section has a recess which communicates with the ejection flange, wherein the filter element is at least partially, in particular completely arranged in the recess.
  • the ejection flange goes from a bottom portion of the recess.
  • the recess may have a step which is provided for the conditioning of the filter element. This makes it possible in a simple manner to ensure a correct positioning of the element in the intended location.
  • a chamber can be formed, in which the gas collects after passing through the filter element, before it flows out of the housing through the discharge flange.
  • the filter element terminates substantially flush with a side of the housing section facing the base body.
  • the housing section with integrated filter element is particularly compact in this case.
  • the housing section covers an outlet opening of the base body in a state coupled to the base body. That In this embodiment, the main body has an outlet opening, which is closed by the housing section.
  • the filter element integrated in the housing section substantially completely covers the outlet opening. Thus, the entire, passing through the outlet opening gas flow is fed to the filter element.
  • Another optional measure to increase the efficiency of the filter element is to design this so that it has an area which is at least twice as large, in particular three times as large as the cross section of the discharge flange.
  • the filter element should have a significantly larger area than the cross-section of the discharge flange, so that a maximum gas throughput through the filter element is achieved without significant increase in ram pressure.
  • a protective device which is designed and arranged such that a direct injection of the filter element is avoided by the existing in the vacuum pump lubricant.
  • the protective device has in particular a groove-like basic shape.
  • the basic shape in a cross section is at least partially similar to the shape of a flat V.
  • the V need not necessarily be designed symmetrical.
  • An at least partially curved configuration of the protective device is also conceivable.
  • the protective device can be, for example, a suitably shaped component, in particular a sheet metal component, which is arranged at a distance from the outlet opening and covers it.
  • the gas which is mixed with fine oil droplets and flows directly to the outlet opening, is deflected by the protective device and must flow around it laterally before it reaches the outlet opening.
  • splashes of oil splash against the guard and drip off without reaching the filter element.
  • a trough-like design of the protective device can be collected from the filter element separated and dripping oil and removed in a controlled manner.
  • Fig. 1 shows an oil-overlaid rotary vane pump 10 with a motor 12, to which a stator portion 14 with an inlet flange 16 connects.
  • the inlet flange 16 is connected to the device to be evacuated in order to generate a vacuum therein by the operation of the pump 10.
  • the pumping action-producing functional components of the pump 10 are arranged in a housing 18 connected to the stator area 14.
  • the housing 18 is also referred to as a cap.
  • the housing 18 comprises a base body 20 and a on the - in the position of use of the pump 10 - upper side of the housing 18 arranged housing portion 22 which is inserted into a provided with a guide portion of the base body 20, which will be described in more detail below.
  • the housing portion 22 is secured in position by a latching rotary latch 24.
  • the housing portion 22 is provided at its upper side with a discharge flange 26 through which the gas sucked from the device to be evacuated is discharged.
  • Fig. 2 shows the pump 10 in a front view.
  • the location of a sectional plane AA is indicated.
  • the corresponding sectional view is in Fig. 3 shown.
  • FIG. 3 The cross-sectional representation of Fig. 3 allows the view of a pumping system 28, which - driven by the motor 12 - generates the pumping power of the pump 10. Shown is also an oil level O (shown in phantom), which is approximately in operation of the pump 10. It is understood that the oil level O can also be higher or slightly lower. The position of a discharge valve of the pumping system 28, however, is below the oil level O.
  • the pump 10 is thus an oil-overlaid rotary vane pump in which not only oil is injected into the pumping chamber, but at least partially in the essential components of the pumping system 28 Lubricants are arranged. Oil-immersed rotary vane pumps are comparatively low-wear, reliable and powerful.
  • a flat or planar filter element 30 is integrated in the housing section 22.
  • the housing portion 22 has a recess 32 in which the filter element 30 is arranged.
  • the filter element 30 rests on a step 34 in the recess 32.
  • the oil droplets flow together with the gas through an outlet opening 36 of the housing base body 20.
  • the outlet opening 36 is closed by the housing section 22, so that the aerosol must flow through the filter element 30, wherein the droplets are separated from the gas flow and if necessary drip down again.
  • the filter element 30 is larger than the outlet opening 36; ie, the entire gas flow must pass through the filter element 30.
  • the Outlet opening 36 has a significantly larger cross-section than the ejection flange 26 (not shown cut) to direct the droplet-gas mixture through a larger area filter element 30, which can be performed correspondingly thinner.
  • the gas After the gas has passed through the flat, cuboid filter element 30, it passes into a chamber 38 formed by the step 34 of the recess 32, which communicates with the discharge flange 26 in connection. That a bottom portion of the recess 32 has an opening which merges into the flange 26. With a corresponding geometry of the housing portion 22, a lateral outlet of the flange 26 may be provided.
  • the outlet opening 36 spans webs 40.
  • the filter element 30 supporting elements may be provided on the housing portion 22, for example, webs, which span the chamber 38.
  • the filter element 30 itself may be provided with reinforcing components, such as a frame.
  • the filter element 30 is designed such that it is easily replaceable. For example, it is a kind of "cartridge", which is kept as consumables on site.
  • the housing portion 22 is held by the aforementioned rotary latch 24 in its position.
  • a sealing ring 42 surrounding the outlet opening 36 produces a reliable seal between the base body 20 and the housing section 22.
  • Fig. 4 shows the rotary vane pump 10 in a direction perpendicular to the sectional plane AA cutting plane to illustrate the structure of the housing portion 22 with integrated filter element 30 on.
  • the flange 26 is - as in Fig. 3 - Not shown cut.
  • the filter element 30 terminates flush with a contact surface 44 of the housing section 22 facing the base body 20.
  • FIGS. 5 and 6 show how the housing portion 22 is inserted into the base body 20.
  • the housing portion 22 has a substantially trapezoidal cross-section.
  • the base of the housing section 22 engages in complementary configured undercuts 46 of the base body 20, so that a dovetail guide is realized, which ensures a reliable connection of the components 22, 20.
  • the insertion movement of the housing portion 22 is in FIGS. 5 and 6 indicated by the arrow E.
  • Fig. 5 are also one of the already on the basis of Fig. 3 webs 40 and the sealing ring 42 can be seen.
  • the view in Fig. 6 shows how the filter element 30 is flush inserted into the housing portion 22.
  • FIGS. 7 and 8 show sectional views of a second embodiment 10 'of the rotary vane pump.
  • the sectional planes correspond to those in the Fig. 3 or 4 shown sectional views.
  • the rotary vane pump 10 ' is basically the rotary vane pump 10.
  • an oil trap plate 48 is provided, which is arranged in the interior of the housing 18. It is spaced from the outlet opening 36 between the opening 36 and the pumping system 28 and covers the opening 36.
  • the gas to be ejected together with the droplets contained therein - that is, the aerosol - must flow around the oil trap plate 48 around to reach the outlet opening 36.
  • the oil trap plate 48 also serves to collect and remove dripping oil which has been separated from the gas stream by the filtering action of the element 30. To this end the oil collecting plate 48 is inclined to the right and has the shape of a flat V on. Alternative embodiments of the oil collecting plate 48 are also conceivable.
  • a labyrinth-like flow path for the gas to be ejected may also be provided, additionally or alternatively, in order to prevent direct injection of the filter element 30.
  • the oil collecting plate 48 is fastened to a side wall of the housing base body 20, in particular in FIG Fig. 8 can be seen. It can be provided that the oil dripping down from the filter element 30 is not returned directly to the oil sump but is discharged and then disposed of or returned to the pump 10 'after cleaning. This can be advantageous in applications where contamination of the oil is to be expected.
  • a drain hole not shown, may be provided.
  • a sight glass may be provided to determine the condition and amount of oil trapped by the oil collecting plate and to discharge it through said bore as needed.
  • the vacuum pump according to the invention with integrated into a portion of the housing filter element for oil mist separation is characterized by a compact design.
  • the filter element can be easily replaced, which contributes to the reduction of maintenance costs.
  • the structurally simple and elegant solution of the object underlying the invention also leads to the reduction of manufacturing costs compared to systems of conventional design.

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  • Mechanical Engineering (AREA)
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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Vakuumpumpe mit einem ölüberlagerten Drehschieber-Pumpsystem und einem das Pumpsystem umgebenden Gehäuse. Das Gehäuse weist einen Ausstoßflansch zum Ausstoß eines durch die Vakuumpumpe angesaugten Fluids auf. Dem Ausstoßflansch ist ein Filterelement zur Filterung des auszustoßenden Fluids vorgelagert, wobei das Filterelement in einem lösbar mit einem Grundkörper des Gehäuses gekoppelten Gehäuseabschnitt integriert ist.

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vakuumpumpe mit einem ölüberlagerten Drehschieber-Pumpsystem.
  • Drehschieberpumpen haben aufgrund ihrer Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit einen hohen Verbreitungsgrad. Sie sind Rotationsverdrängungspumpen. Sie umfassen einen Stator, in dessen Inneren ein exzentrisch gelagerter Rotor angeordnet ist. In Schlitzen in dem Rotor beweglich angeordnete Schieber gleiten bei einer Rotation des Rotors an der Innenwand des Stators entlang. Dadurch teilen sie eine durch den Stator definierte Pumpenkammer in Räume mit sich verändernden Volumina ein. Um die Abdichtung zwischen den Schiebern und der Innenwand des Stators zu verbessern, wird Öl in die Pumpenkammer eingebracht. Diese Maßnahme verringert auch den Verschleiß der Schieber.
  • Nachteilig bei Drehschieberpumpen derartiger Bauart ist jedoch, dass feine Tröpfchen des Öls während dem Verdichtungs- und Ausstoßvorgang des zu fördernden Gases von diesem mitgerissen und ausgestoßen werden. Um das Öl aus dem auszustoßenden Gasstrom wieder zu entfernen, kommen üblicherweise Ölnebelabscheider zum Einsatz. Derartige Ölnebenabscheider sind herkömmlicherweise separate Einheiten, die an einen Ausstoßflansch der Pumpe angeschlossen werden. Sie sind in der Regel seitlich fest an das Gehäuse der Pumpe angeflanscht (insbesondere bei ölumlaufgeschmierten Drehschieberpumpen) oder werden als optionales Zubehörteil separat von der Pumpe verkauft (insbesondere bei ölüberlagerten Drehschieberpumpen).
  • Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Vakuumpumpe der eingangs genannten Art mit einem verbesserten Ölnebelabscheidersystem zu schaffen.
  • Diese Aufgabe wird durch eine Vakuumpumpe mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
  • Erfindungsgemäß weist die Vakuumpumpe ein Gehäuse auf, in dem die wesentlichen Funktionskomponenten der Pumpe enthalten sind, nämlich der Stator, der in dessen Inneren angeordnete Rotor mit den ihm zugeordneten Schiebern sowie die entsprechenden Einlass- und Auslassventile. Das Gehäuse weist einen Ausstoßflansch zum Ausstoß eines durch die Verdrängerpumpe angesaugten Fluids - in der Regel ein Gas oder ein Gasgemisch - auf. Dem Ausstoßflansch ist ein Filterelement zur Filterung des auszustoßenden Fluids vorgelagert, um die in dem Fluid enthaltenen Öltröpfchen abzuscheiden. Das Filterelement ist in einen lösbar mit einem Grundkörper des Gehäuses gekoppelten Gehäuseabschnitt integriert.
  • Mit anderen Worten wird eine kostengünstige und platzsparende Lösung der eingangs genannten Aufgabe erreicht, indem die Ölnebelabscheidung in das Gehäuse selbst integriert wird. Bei herkömmlichen ölgeschmierten Drehschieberpumpen wird demgegenüber eine Ölabscheidung vorgenommen, nachdem das Gas die Pumpe durch den Ausstoßflansch verlassen hat (nachgelagerte Ölabscheidung in einer separaten Einheit). Die erfindungsgemäße Lösung mit einer Integration des Filterelements in das Gehäuse ist konstruktiv auch deutlich einfacher und daher kostengünstiger als Lösungen für die Ölnebelabscheidung, die Filterpatronen vorsehen, die in eigenen Kammern im Inneren des Gehäuses angeordnet sind.
  • Weitere Ausführungsformen der Erfindung sind in den Ansprüchen, der Beschreibung und den beigefügten Zeichnungen angegeben.
  • Gemäß einer Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vakuumpumpe ist der Ausstoßflansch an dem Gehäuseabschnitt angeordnet bzw. der Ausstoßflansch bildet einen Teil des Gehäuseabschnitts. Mit anderen Worten kann er ebenfalls bei Bedarf von dem Grundkörper abgenommen werden, z.B. zu Wartungszwecken. Grundsätzlich kann das Filterelement - teilweise oder vollständig - in dem Ausstoßflansch eingesetzt sein.
  • Das Filterelement kann austauschbar in den Gehäuseabschnitt eingesetzt sein. Dies erleichtert die Wartung der Vakuumpumpe und ermöglicht es, das jeweils geeignete Filtermaterial zu wählen, beispielsweise in Abhängigkeit des verwendeten Öls und/oder der verwendeten Prozessmedien.
  • Grundsätzlich kann das Filterelement beliebig aufgebaut sein. Eine Kombination unterschiedlicher Materialien, gegebenenfalls in mehrlagiger Anordnung, ist durchaus möglich. Beispielsweise umfasst das Filterelement eine Filtermatte. Um das Filterelement zu stabilisieren, kann es eine verstärkende Struktur aufweisen. Insbesondere weist es einen Rahmen auf. Das Filterelement ist vorzugsweise ein Austauschmodul, das bei Bedarf auf einfache Weise ausgewechselt werden kann (z.B. Kartusche).
  • Insbesondere ist das Filterelement im Wesentlichen eben oder flächig ausgestaltet (z.B. flacher Quader oder flacher Zylinder), wodurch sich dessen Herstellungskosten reduzieren. Das Filterelement kann bei Bedarf auch - abschnittsweise oder im Wesentlichen überall - eine leichte Krümmung aufweisen.
  • Gemäß einer weiteren Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vakuumpumpe weist der Gehäuseabschnitt eine Vertiefung auf, die mit dem Ausstoßflansch in Verbindung steht, wobei das Filterelement zumindest teilweise, insbesondere vollständig in der Vertiefung angeordnet ist. Insbesondere geht der Ausstoßflansch von einem Bodenabschnitt der Vertiefung ab.
  • Die Vertiefung kann eine Stufe aufweisen, die zur Anlage des Filterelements vorgesehen ist. Dadurch ist es auf einfache Weise möglich, für eine korrekte Positionierung des Elements in der vorgesehenen Lage zu sorgen. Außerdem kann mit Hilfe der Stufe eine Kammer gebildet werden, in der sich das Gas nach dem Durchtritt durch das Filterelement sammelt, bevor es durch den Ausstoßflansch aus dem Gehäuse strömt. Insbesondere schließt das Filterelement in einem in die Vertiefung eingesetzten Zustand im Wesentlichen bündig mit einer dem Grundkörper zugewandten Seite des Gehäuseabschnitts ab. Der Gehäuseabschnitt mit integriertem Filterelement ist in diesem Fall besonders kompakt.
  • Es kann vorgesehen sein, dass der Gehäuseabschnitt in einem mit dem Grundkörper gekoppelten Zustand eine Auslassöffnung des Grundkörpers abdeckt. D.h. der Grundkörper weist bei dieser Ausführungsform eine Auslassöffnung auf, die durch den Gehäuseabschnitt verschlossen wird. Um eine möglichst effiziente Ölabscheidung zu ermöglichen, überdeckt das in den Gehäuseabschnitt integrierte Filterelement die Auslassöffnung im Wesentlichen vollständig. Somit wird die gesamte, durch die Auslassöffnung tretende Gasströmung dem Filterelement zugeführt.
  • Eine weitere optionale Maßnahme zur Erhöhung der Effizienz des Filterelements besteht darin, dieses so auszugestalten, dass es eine Fläche aufweist, die zumindest doppelt so groß, insbesondere dreimal so groß ist wie der Querschnitt des Ausstoßflansches. Das Filterelement sollte eine deutlich größere Fläche als der Querschnitt des Ausstoßflansches aufweisen, so dass ein maximaler Gasdurchsatz durch das Filterelement ohne signifikante Staudruckerhöhung erreicht wird.
  • Im Inneren des Gehäuses kann eine Schutzeinrichtung vorgesehen sein, die derart ausgestaltet und angeordnet ist, dass ein direktes Anspritzen des Filterelements durch das in der Vakuumpumpe vorhandene Schmiermittel vermieden wird. Die Schutzeinrichtung weist insbesondere eine rinnenartige Grundform auf. Beispielsweise ähnelt die Grundform in einem Querschnitt zumindest abschnittsweise der Form eines flachen V. Das V muss nicht zwingend symmetrisch ausgestaltet sein. Auch eine zumindest abschnittsweise gebogene Ausgestaltung der Schutzeinrichtung ist denkbar.
  • Die Schutzeinrichtung kann beispielsweise ein geeignet geformtes Bauteil, insbesondere Blechbauteil sein, das beabstandet von der Auslassöffnung angeordnet ist und diese überdeckt. Das mit feinen Öltröpfchen versetzte Gas, das direkt auf die Auslassöffnung zuströmt, wird durch die Schutzeinrichtung abgelenkt und muss diese seitlich umströmen, bevor es zu der Auslassöffnung gelangt. Bei Betrieb der Pumpe in dem Gehäuse herumspritzende Öltröpfchen prallen gegen die Schutzeinrichtung und tropfen wieder ab ohne das Filterelement zu erreichen. Durch eine rinnenartige Ausgestaltung der Schutzeinrichtung kann von dem Filterelement abgeschiedenes und herabtropfendes Öl aufgefangen und in kontrollierter Weise abgeführt werden.
  • Nachfolgend wird die vorliegende Erfindung rein beispielhaft anhand vorteilhafter Ausführungsformen unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen erläutert. Es zeigen:
  • Fig. 1
    eine Perspektivansicht einer ersten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vakuumpumpe,
    Fig. 2
    eine Frontansicht der in Fig. 1 gezeigten Ausführungsform,
    Fig. 3
    eine Schnittansicht der in Fig. 1 gezeigten Ausführungsform,
    Fig. 4
    eine weitere Schnittansicht der in Fig. 1 gezeigten Ausführungsform,
    Fig. 5 und 6
    unterschiedliche Perspektivansichten der ersten Ausführungsform der Vakuumpumpe bei einem Einschieben des Gehäuseabschnitts in den Grundkörper des Gehäuses und
    Fig. 7 und 8
    Schnittansichten einer zweiten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vakuumpumpe.
  • Fig. 1 zeigt eine ölüberlagerte Drehschieberpumpe 10 mit einem Motor 12, an den sich ein Ständerbereich 14 mit einem Einlassflansch 16 anschließt. Der Einlassflansch 16 wird mit der zu evakuierenden Vorrichtung verbunden, um in dieser durch den Betrieb der Pumpe 10 ein Vakuum zu erzeugen.
  • Die die Pumpwirkung erzeugenden Funktionskomponenten der Pumpe 10 sind in einem mit dem Ständerbereich 14 verbundenen Gehäuse 18 angeordnet. Das Gehäuse 18 wird auch als Kappe bezeichnet. Das Gehäuse 18 umfasst einen Grundkörper 20 und einen an der - in Gebrauchslage der Pumpe 10 - oberen Seite des Gehäuses 18 angeordneten Gehäuseabschnitt 22, der in einen mit einer Führung versehenen Abschnitt des Grundkörpers 20 eingeschoben ist, was nachfolgend noch detailliert beschrieben ist. Der Gehäuseabschnitt 22 wird in seiner Position durch einen rastbaren Drehriegel 24 gesichert.
  • Der Gehäuseabschnitt 22 ist an seiner Oberseite mit einem Ausstoßflansch 26 versehen, durch den das aus der zu evakuierenden Vorrichtung angesaugte Gas ausgestoßen wird.
  • Fig. 2 zeigt die Pumpe 10 in einer Frontansicht. Außerdem ist die Lage einer Schnittebene AA angedeutet. Die entsprechende Schnittansicht ist in Fig. 3 gezeigt.
  • Die Querschnittsdarstellung der Fig. 3 ermöglicht die Sicht auf ein Pumpsystem 28, das - angetrieben durch den Motor 12 - die Pumpleistung der Pumpe 10 erzeugt. Eingezeichnet ist auch ein Ölpegel O (punktstrichliniert dargestellt), der in etwa bei Betrieb der Pumpe 10 vorliegt. Es versteht sich, dass der Ölstand O auch höher oder etwas niedriger liegen kann. Die Position eines Ausstoßventils des Pumpsystems 28 liegt jedoch unterhalb des Ölpegels O. Es handelt sich bei der Pumpe 10 somit um eine ölüberlagerte Drehschieberpumpe, bei der nicht nur Öl in die Pumpenkammer eingespritzt wird, sondern bei der wesentliche Komponenten des Pumpsystems 28 zumindest teilweise in dem Schmiermittel angeordnet sind. Ölüberlagerte Drehschieberpumpen sind vergleichsweise verschleißarm, zuverlässig und leistungsfähig. Konstruktionsbedingt werden bei dem Betrieb der Pumpe 10 jedoch nicht unerhebliche Mengen von Öltröpfchen erzeugt, die von dem auszustoßenden Gasstrom mitgerissen werden, so dass ein Tröpfchen-Gas-Gemisch entsteht (Aerosol). Außerdem können betriebsbedingt Öltropfen im Inneren des Gehäuses 18 umherspritzen, beispielsweise aufgrund von Gasströmungen in der Pumpe 10.
  • Um die Öltröpfchen aus dem Gasstrom abzuscheiden, ist in dem Gehäuseabschnitt 22 ein ebenes oder flächiges Filterelement 30 integriert. Zu diesem Zweck weist der Gehäuseabschnitt 22 eine Vertiefung 32 auf, in der das Filterelement 30 angeordnet ist. Das Filterelement 30 liegt auf einer Stufe 34 in der Vertiefung 32 auf.
  • Bei einem Betrieb der Pumpe 10 strömen die Öltröpfchen zusammen mit dem Gas durch eine Auslassöffnung 36 des Gehäusegrundkörpers 20. Die Auslassöffnung 36 ist durch den Gehäuseabschnitt 22 verschlossen, so dass das Aerosol durch das Filterelement 30 strömen muss, wobei die Tröpfchen aus dem Gasstrom abgeschieden werden und ggf. wieder nach unten tropfen. Zur Erreichung höchstmöglicher Abscheideeffizienz ist das Filterelement 30 größer als die Auslassöffnung 36; d.h. die der gesamte Gasstrom muss das Filterelement 30 passieren. Die Auslassöffnung 36 weist einen deutlich größeren Querschnitt auf als der Ausstoßflansch 26 (nicht geschnitten dargestellt), um das Tröpfchen-Gas-Gemisch durch ein flächenmäßig größeres Filterelement 30 zu leiten, das dementsprechend dünner ausgeführt werden kann.
  • Nachdem das Gas durch das flache, quaderförmige Filterelement 30 getreten ist, gelangt es in eine durch die Stufe 34 gebildete Kammer 38 der Vertiefung 32, die mit dem Ausstoßflansch 26 in Verbindung steht. D.h. ein Bodenabschnitt der Vertiefung 32 weist eine Öffnung auf, die in den Flansch 26 übergeht. Bei einer entsprechenden Geometrie des Gehäuseabschnitts 22 kann auch ein seitlicher Abgang des Flanschs 26 vorgesehen sein.
  • Zur Abstützung des Filterelements 30 überspannen die Auslassöffnung 36 Stege 40. Grundsätzlich können auch das Filterelement 30 abstützende Elemente an dem Gehäuseabschnitt 22 vorgesehen sein, beispielsweise Stege, die die Kammer 38 überspannen.
  • Zur Stabilisierung kann das Filterelement 30 selbst mit verstärkenden Komponenten versehen sein, etwa mit einem Rahmen. Das Filterelement 30 ist derart ausgestaltet, dass es auf einfache Weise austauschbar ist. Beispielsweise ist es eine Art "Kartusche", die als Verbrauchsmaterial am Einsatzort vorgehalten wird.
  • Der Gehäuseabschnitt 22 wird durch den bereits erwähnten Drehriegel 24 in seiner Position gehalten. Durch einen die Auslassöffnung 36 umgebenden Dichtring 42 wird eine zuverlässige Abdichtung zwischen dem Grundkörper 20 und dem Gehäuseabschnitt 22 hergestellt.
  • Fig. 4 zeigt die Drehschieberpumpe 10 in einer zu der Schnittebene AA senkrechten Schnittebene, um den Aufbau des Gehäuseabschnitts 22 mit integriertem Filterelement 30 weiter zu verdeutlichen. Der Flansch 26 ist - wie in Fig. 3 - nicht geschnitten dargestellt. Der Fig. 4 ist besonders gut zu entnehmen, dass das Filterelement 30 bündig mit einer dem Grundkörper 20 zugewandten Anlagefläche 44 des Gehäuseabschnitts 22 abschließt.
  • Fig. 5 und 6 zeigen, wie der Gehäuseabschnitt 22 in den Grundkörper 20 eingeschoben wird. Wie auch in den Fig. 1, 2 und 4 ist zu erkennen ist, weist der Gehäuseabschnitt 22 einen im Wesentlichen trapezförmigen Querschnitt auf. Die Basis des Gehäuseabschnitts 22 greift in komplementär ausgestaltete Hinterschnitte 46 des Grundkörpers 20 ein, so dass eine Schwalbenschwanzführung realisiert wird, die eine zuverlässige Verbindung der Komponenten 22, 20 sicherstellt. Die Einschubbewegung des Gehäuseabschnitts 22 wird in Fig. 5 und 6 durch den Pfeil E angegeben. In Fig. 5 sind auch einer der bereits anhand der Fig. 3 beschriebenen Stege 40 sowie der Dichtring 42 zu erkennen. Die Ansicht in Fig. 6 zeigt, wie das Filterelement 30 bündig abschließend in den Gehäuseabschnitt 22 eingesetzt ist.
  • Die Fig. 7 und 8 zeigen Schnittansichten einer zweiten Ausführungsform 10' der Drehschieberpumpe. Die Schnittebenen entsprechen denen der in den Fig. 3 bzw. 4 gezeigten Schnittansichten. Die Drehschieberpumpe 10' gleicht grundsätzlich der Drehschieberpumpe 10. Zusätzlich ist jedoch ein Ölauffangblech 48 vorgesehen, das im Inneren des Gehäuses 18 angeordnet ist. Es liegt beabstandet von der Auslassöffnung 36 zwischen der Öffnung 36 und dem Pumpsystem 28 und überdeckt die Öffnung 36. Wie in Fig. 8 zu erkennen ist, muss das auszustoßende Gas samt den darin enthaltenen Tröpfchen - also das Aerosol - um das Ölauffangblech 48 herum strömen, um zu der Auslassöffnung 36 zu gelangen. Dadurch wird verhindert, dass das Filterelement 30 durch herumspritzendes Öl direkt getroffen wird und somit dessen Ölabscheidefähigkeit herabgesetzt wird. Neben der vorstehend beschriebenen Schutzwirkung dient das Ölauffangblech 48 auch dazu, herabtropfendes Öl, das durch die Filterwirkung des Elements 30 aus dem Gasstrom abgeschieden wurde, aufzufangen und abzuführen. Zu diesem Zweck ist das Ölauffangblech 48 nach rechts hin geneigt und weist die Form eines flachen V auf. Alternative Ausgestaltungen des Ölauffangblechs 48 sind ebenfalls denkbar. Zum Schutz des Filterelements 30 kann - zusätzlich oder alternativ - auch ein labyrinth-artiger Strömungspfad für das auszustoßende Gas vorgesehen sein, um ein direktes Anspritzen des Filterelements 30 zu verhindern.
  • Das Ölauffangblech 48 ist an einer Seitenwand des Gehäusegrundkörpers 20 befestigt, wie insbesondere in Fig. 8 zu erkennen ist. Es kann vorgesehen sein, das von dem Filterelement 30 herabtropfende Öl nicht wieder direkt in den Ölsumpf zurückzuführen, sondern es abzuführen und anschließend zu entsorgen oder der Pumpe 10' nach einer Reinigung wieder zuzuführen. Dies kann bei Anwendungen vorteilhaft sein, bei denen mit einer Kontamination des Öls zu rechnen ist. Zu diesem Zweck kann eine nicht gezeigte Ablassbohrung vorgesehen sein. Außerdem kann ein Schauglas vorgesehen sein, um den Zustand und die Menge des durch das Ölauffangblech aufgefangenen Öls zu bestimmen und dieses bei Bedarf durch die genannte Bohrung abzulassen.
  • Die erfindungsgemäße Vakuumpumpe mit in einen Abschnitt des Gehäuses integriertem Filterelement zur Ölnebelabscheidung zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise aus. Außerdem ergeben sich Vorteile hinsichtlich der Funktionssicherheit, da die Ölnebelabscheidung automatisch in die Pumpe integriert ist. Das Filterelement lässt sich auf einfache Weise austauschen, was zur Senkung der Wartungskosten beiträgt. Die konstruktiv einfache und elegante Lösung der der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe führt zudem zur Senkung der Herstellungskosten verglichen mit Systemen herkömmlicher Bauart.
  • Bezugszeichenliste
  • 10, 10'
    Drehschieberpumpe
    12
    Motor
    14
    Ständerbereich
    16
    Einlassflansch
    18
    Gehäuse
    20
    Grundkörper
    22
    Gehäuseabschnitt
    24
    Drehriegel
    26
    Ausstoßflansch
    28
    Pumpsystem
    30
    Filterelement
    32
    Vertiefung
    34
    Stufe
    36
    Auslassöffnung
    38
    Kammer
    40
    Steg
    42
    Dichtring
    44
    Anlagefläche
    46
    Hinterschnitt
    48
    Ölauffangblech
    AA
    Schnittebene
    O
    Ölpegel
    E
    Einschubbewegung

Claims (15)

  1. Vakuumpumpe mit einem ölüberlagerten Drehschieber-Pumpsystem (28) und einem das Pumpsystem (28) umgebenden Gehäuse (18), das einen Ausstoßflansch (26) zum Ausstoß eines durch die Vakuumpumpe angesaugten Fluids aufweist, wobei dem Ausstoßflansch (26) ein Filterelement (30) zur Filterung des auszustoßenden Fluids vorgelagert ist und wobei das Filterelement (30) in einen lösbar mit einem Grundkörper (20) des Gehäuses (18) gekoppelten Gehäuseabschnitt (22) integriert ist.
  2. Vakuumpumpe nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    der Ausstoßflansch (26) an dem Gehäuseabschnitt (22) angeordnet ist.
  3. Vakuumpumpe nach Anspruch 1 oder 2,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das Filterelement (30) austauschbar in den Gehäuseabschnitt (22) eingesetzt ist.
  4. Vakuumpumpe nach zumindest einem der vorstehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das Filterelement (30) eine verstärkende Struktur, insbesondere einen Rahmen aufweist.
  5. Vakuumpumpe nach zumindest einem der vorstehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das Filterelement (30) im Wesentlichen eben ausgestaltet ist.
  6. Vakuumpumpe nach zumindest einem der vorstehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    der Gehäuseabschnitt eine Vertiefung (32) aufweist, die mit dem Ausstoßflansch (26) in Verbindung steht, wobei das Filterelement (30) zumindest teilweise, insbesondere vollständig in der Vertiefung (32) angeordnet ist, insbesondere wobei die Vertiefung (32) eine Stufe (34) aufweist, die zur Anlage des Filterelements (30) vorgesehen ist.
  7. Vakuumpumpe nach Anspruch 6,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das Filterelement (30) in einem in die Vertiefung (32) eingesetzten Zustand im Wesentlichen bündig mit einer dem Grundkörper (20) zugewandten Seite des Gehäuseabschnitts (22) abschließt.
  8. Vakuumpumpe nach zumindest einem der vorstehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    der Gehäuseabschnitt (22) in einem mit dem Grundkörper (20) gekoppelten Zustand eine Auslassöffnung (36) des Grundkörpers (20) abdeckt, wobei das in den Gehäuseabschnitt (22) integrierte Filterelement (30) die Auslassöffnung (36) im Wesentlichen vollständig überdeckt.
  9. Vakuumpumpe nach zumindest einem der Ansprüche 6 bis 8,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Auslassöffnung (36) und/oder die Vertiefung (32) von zumindest einem Steg (40) überspannt werden.
  10. Vakuumpumpe nach zumindest einem der vorstehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das Filterelement (30) eine Fläche aufweist, die zumindest doppelt, insbesondere zumindest dreimal so groß ist wie der Querschnitt des Ausstoßflansches (26).
  11. Vakuumpumpe nach zumindest einem der vorstehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    im Inneren des Gehäuses (18) eine Schutzeinrichtung (48) vorgesehen ist, die derart ausgestaltet und angeordnet ist, dass ein direktes Anspritzen des Filterelements (30) durch ein in der Vakuumpumpe vorhandenes Schmiermittel vermieden wird, insbesondere wobei die Schutzeinrichtung (48) eine rinnenartige Grundform aufweist, insbesondere wobei die Grundform in einem Querschnitt zumindest abschnittsweise die Form eines flachen V aufweist.
  12. Vakuumpumpe nach Anspruch 11,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Schutzeinrichtung (48) die Auslassöffnung überdeckt.
  13. Vakuumpumpe nach zumindest einem der vorstehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    der Grundkörper (20) eine Führung aufweist, in die der Gehäuseabschnitt (22) zur Kopplung mit dem Grundkörper (20) einschiebbar ist, insbesondere wobei die Führung zumindest einen Hinterschnitt (46) aufweist, der mit einem komplementär ausgestalteten Führungsabschnitt des Gehäuseabschnitts (22) zusammenwirkt.
  14. Vakuumpumpe nach zumindest einem der vorstehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    der Gehäuseabschnitt (22) in einem Querschnitt senkrecht zu dessen Längserstreckung im Wesentlichen die Form eines Trapez aufweist.
  15. Vakuumpumpe nach zumindest einem der vorstehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    der Gehäuseabschnitt (22) - in Gebrauchslage der Vakuumpumpe - einen Teil der Oberseite des Gehäuses (18) bildet.
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