EP3499039A1 - Schraubenvakuumpumpe - Google Patents

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EP3499039A1
EP3499039A1 EP17207576.4A EP17207576A EP3499039A1 EP 3499039 A1 EP3499039 A1 EP 3499039A1 EP 17207576 A EP17207576 A EP 17207576A EP 3499039 A1 EP3499039 A1 EP 3499039A1
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EP
European Patent Office
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screw
vacuum pump
pump
screw vacuum
rotors
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EP17207576.4A
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English (en)
French (fr)
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EP3499039B1 (de
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Peter Huber
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Pfeiffer Vacuum GmbH
Original Assignee
Pfeiffer Vacuum GmbH
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Publication date
Application filed by Pfeiffer Vacuum GmbH filed Critical Pfeiffer Vacuum GmbH
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Priority to JP2018232381A priority patent/JP7221672B2/ja
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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
    • 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
    • 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
    • F04C18/00Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids
    • F04C18/08Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing
    • F04C18/12Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of other than internal-axis type
    • F04C18/14Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of other than internal-axis type with toothed rotary pistons
    • F04C18/16Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of other than internal-axis type with toothed rotary pistons with helical teeth, e.g. chevron-shaped, screw type
    • 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
    • F04C29/04Heating; Cooling; Heat insulation
    • F04C29/045Heating; Cooling; Heat insulation of the electric motor in hermetic pumps
    • 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
    • F04C2240/00Components
    • F04C2240/40Electric motor
    • F04C2240/403Electric motor with inverter for speed control

Definitions

  • the present invention relates to a screw vacuum pump having a housing, two screw rotors arranged in the housing and engaged with each other, which repeatedly conveyed flow volumes of the process gas to convey a process gas in cooperation with the housing and convey toward an outlet.
  • the vacuum performance of screw vacuum pumps is highly dependent on the size and number of gaps in the pump active area, in particular between engaged screw rotors and between a respective screw rotor and an enclosing housing wall. These gaps change during operation or compared to standstill due to heat-dependent changes in shape, in particular expansions, of the components involved.
  • By controlling heat generation and limiting or reducing high temperatures in the screw pump the influence of the temperature on the gap and thus on the vacuum technical performance of the screw pump can be improved.
  • heat unless it is desired in some places, generally corresponds to losses, so that reduction of heat production can improve the efficiency of the screw vacuum pump. There is a close relationship between the power consumption of the pump and the resulting heat, where high power density requires effective heat removal.
  • a screw vacuum pump having a housing, two screw rotors disposed in the housing and engaging with each other, which repeatedly deliver closed process gas delivery volumes to convey a process gas in cooperation with the housing and convey toward an outlet, the screw vacuum pump at least one of has features described below.
  • a motor which is designed as a direct drive for one of the screw rotors. Since the motor is designed as a direct drive, no coupling between the motor and the relevant screw rotor must be provided. Since a clutch basically generates heat during operation, a heat source is thus completely avoided. In addition, this avoids the corresponding mechanical losses in the coupling, which improves the energy efficiency of the pump.
  • active cooling refers to an externally operated cooling, ie in particular a liquid cooling with a pump.
  • a separate pump can be provided or be used on a house connection line anyway provided water pressure.
  • the active cooling may include water cooling. The active cooling ensures fast heat dissipation and thus helps to limit the temperatures in the screw pump
  • Active liquid cooling may be provided for both the screw rotors and the motor.
  • the term "for” includes both an active cooling in the region of the element in question, that is, for example in the field of screw rotors or the engine, as well as a design directly in the element in question.
  • active liquid cooling can be provided in or on the housing for the screw rotors in an axial region, in particular, in which the screw rotors are arranged.
  • a single active liquid cooling system can be provided both for the motor and for the screw rotors, or several active liquid cooling systems can also be provided.
  • the directly driven screw rotor forms a rotor of the motor.
  • no additional storage for a screw rotor is necessary, which further reduces mechanical losses and corresponding heat production.
  • the motor may e.g. be designed as a permanent magnet synchronous machine, in particular with internal magnets or as IPMSM.
  • IPMSM internal magnets
  • a, in particular external, frequency converter for the motor is provided.
  • this also contributes to the reduction of mechanical losses.
  • no transmission gear between the engine and the relevant screw rotor must be provided. Since a transmission gear basically generates heat during operation, a further heat source is thus completely avoided. In addition, so the corresponding mechanical losses are avoided in the transmission gear, whereby the energy efficiency of the pump is further improved.
  • no transmission gear between the motor and the corresponding screw rotor is necessary, however, for example, a synchronization gear can be provided between the screw rotors.
  • the screw rotors in each case have at least two sections adjacent to the screw axis, the screw rotors each having an at least substantially constant or increasing gradient in a first section closer to an inlet and a lower slope in a second section in the first section, and wherein with respect to the screw axis, the first portion is longer than a closed delivery volume in the first section, in particular more than 360 ° or one revolution of the screw profile.
  • a gap length between a compressing portion and an inlet of the pump is increased, whereby the corresponding sealing effect is improved.
  • the pump can thus be made more efficient.
  • this can be a necessary processing quality of a termination surface for the screw rotors reduce in the inlet area. This reduces the manufacturing cost of the pump.
  • a pressure relief valve is provided in the region of an internal compression of the pump, which is connected to an outlet of the pump or forms an outlet.
  • the internal compression is thus limited to atmospheric pressure, which makes the necessary for a further compression drive power unnecessary and accordingly further heat of compression avoids. This leads to a reduction of the temperature.
  • the pump may have a control device which is designed and / or set up to operate the pump at least in a normal operating mode at a rotor speed of about 120 Hz or less, in particular of about 80 Hz or more.
  • a correspondingly low power consumption or correspondingly low mechanical losses are achieved.
  • rotor and housing temperature and outlet gas temperature are kept low.
  • control device is designed and / or configured to temporarily operate the pump at least in a boost operation mode in which the rotor speed is higher than in the normal operation mode.
  • the power can then be selectively increased when necessary, while still maintaining the low power consumption and the low heat production in the normal operation mode.
  • an overall efficient pump is provided which, however, can be used flexibly.
  • This embodiment is particularly advantageous, for example, for use with, in particular frequent, repeated evacuation, since in each case at the beginning of the evacuation performance can be added as needed, the power consumption and heat production remains relatively low on average.
  • a small-sized motor to operate the screw vacuum pump sufficient.
  • a further development is characterized in that at least one of the screw rotors is provided with a non-contact seal, in particular a piston ring.
  • the heat production can be further reduced thereby, in particular in comparison to a pump with radial shaft sealing rings.
  • a lubricant discharge device e.g. a deflector, in particular adjacent to a seal may be provided. This may assist a seal for a screw rotor by removing a particular large part of the lubricant, e.g. Oil, already not reached the seal, but is previously discharged. This can in particular improve a non-contact seal in its sealing effect.
  • a lubricant discharge device e.g. a deflector
  • the screw rotors may, for example, be coupled via a synchronization gear, wherein the synchronization gear has a straight toothing. This has in engagement a small contact surface, in particular in comparison to a helical toothing, on. Correspondingly low is the heat production in the engagement region of a correspondingly designed transmission.
  • the pump is designed in such a way that at least one heat source, such as e.g. an internal compression, a motor or a transmission, in the vicinity of at least one heat sink, e.g. a liquid cooling, is arranged. This ensures a particularly effective heat dissipation.
  • at least one heat source such as e.g. an internal compression, a motor or a transmission
  • at least one heat sink e.g. a liquid cooling
  • the pump is designed such that at least one heat source of at least one heat-sensitive region, for example a heat-sensitive component and / or an oil-lubricated region, is arranged remotely or a shield is arranged between the heat source and the heat-sensitive region.
  • at least one heat source of at least one heat-sensitive region for example a heat-sensitive component and / or an oil-lubricated region
  • the shield may be formed, for example, by a waist of the housing.
  • the sidecut limits a possible heat flow and thus ensures an effective insulation. At the same time, a sidecut can be easily produced and, in particular, no additional insulation is necessary.
  • the sidecut acts to a certain extent like a heat collecting point for the active cooling, so that the heat substantially or hardly the waisting happens, but is supplied to a large extent of the active cooling.
  • the shield may in particular be provided between an outlet and a bearing section for the screw rotors.
  • a lubricant provided in the bearing section can be protected from high heat input from the outlet region, since lubricants are often sensitive to temperature or are more expensive to purchase at higher temperatures.
  • the shield may also be used as insulation, for example as an insulating layer, in particular with a poorly heat-conducting material, for example a foamed material or a gas, e.g. Air, be trained.
  • a bearing section in particular a bearing plate, may be formed as a sandwich component, in particular with an insulation layer.
  • the liquid cooling is designed such that it forms a turbulent flow in the region of a heat source.
  • a particularly good heat transfer is ensured in this area.
  • cooling lines of the active cooling aluminum or another material of high thermal conductivity include, be formed in a cast aluminum body and / or be formed as, in particular in housing grooves, pressed-in cooling lines. Cooling lines are arranged in particular close to a heat source and / or follow their contour in the shortest possible distance.
  • cooling circuits can also be divided for cooling various heat sources and / or be suitably connected.
  • a section of the cooling circuit can be completely provided for a particularly warm or heat-sensitive area, in particular a particularly warm or heat-sensitive component, while, for example, other sections of the cooling circuit for other area or components that are less sensitive or produce less heat in Series can be switched.
  • the outlet itself constitutes a heat source.
  • the heat here can be dissipated particularly effectively locally.
  • a dip cooler may be provided, which in particular comprises aluminum.
  • the immersion cooler can be arranged, for example, in a bath of a lubricant of the vacuum pump, in particular of a Sychnronmaschinesgetriebes, in particular an oil bath.
  • a lubricant of the vacuum pump in particular of a Sychnronticiansgetriebes, in particular an oil bath.
  • the temperature of a sensitive lubricant can be controlled particularly well or can be provided in this temperature-sensitive area for a local cooling, while other areas may need to be cooled less.
  • the screw rotors of the screw vacuum pump may in particular be formed by a cycloidal profile or have such a structure and / or be designed to be double-threaded.
  • a helical pitch of the screw rotors may for example be made constant in sections, i. the pitch changes along a screw axis only in transition areas between the sections, wherein a transition area is in particular smaller than a section, in particular all transition areas are smaller than all sections.
  • an outlet of the pump may be oriented downwardly.
  • an inlet of the pump may be directed upwardly.
  • the screw vacuum pump may have, for example, an internal compression with a compression ratio of less than 5 to 1, in particular less than 4 to 1, in particular less than 3.5 to 1, and / or greater than 2 to 1, in particular greater than 3 to 1.
  • a respective screw profile can simultaneously form or convey more than 7, in particular more than 10, in particular more than 12, in particular 13 closed delivery volumes.
  • a respective screw rotor can in particular be a ratio of the length of its screw profile to its Diameter of at least 2.0, in particular at least 2.5, in particular at least 3.0 and / or at most 5.0, in particular at most 4.0.
  • a vacuum chamber in particular frequently, in particular several times a day, in particular several times an hour, repeatedly evacuated, wherein in particular one of the screw pump upstream Roots pump is provided, wherein in particular the Roots pump has a pumping speed which is at most three times, in particular at most or about twice, as large as a pumping speed of the screw vacuum pump.
  • a vacuum chamber is operated substantially permanently at a final pressure, wherein in particular one of the screw pump upstream Roots pump is provided, in particular, the Roots pump has a pumping speed, which at least five times, in particular at least seven times, is as large as a pumping speed of the screw vacuum pump.
  • the pumps, pumping systems, and methods described herein may be further developed in the sense of any of the features or measures described herein for pumps, pumping systems, and methods.
  • a screw vacuum pump 10 which has a motor 12, a gear box 14, a housing 16, a bearing plate 18 and a cover 20.
  • the screw vacuum pump 10 delivers a process gas from an inlet 22 to a downward, in Fig. 3 visible outlet 24.
  • an active liquid cooling is provided which emerges from a housing of the engine 12.
  • an active liquid cooling which has two cooling lines, which in Fig. 1 are not shown, but their course is indicated by corresponding grooves 32 of the housing 16, in which the cooling lines are pressed.
  • active liquid coolers are provided in the gear box 14 and in the lid 20 and are each formed here as immersion coolers 34, which are described below with reference to FIG Fig. 5 be explained in more detail.
  • the housing 16 of the screw vacuum pump 10 has a sidecut 36.
  • the sidecut 36 is arranged in the region of the outlet 24.
  • Fig. 4 the screw vacuum pump 10 is shown in a sectional view, the sectional plane of the line AA in Fig. 3 equivalent.
  • the screw profiles 38 and 40 in cooperation with the housing 16, form a pump-active area of the screw vacuum pump 10 and repeatedly deliver closed volumes of delivery of the process gas from the inlet 22 to the outlet 24, in FIG Fig. 4 from left to right.
  • the pumping power of the screw vacuum pump 10 depends on the size and shape of different gaps in the pump active region, which are unavoidable due to the relative movement of rotors 28, 30 and housing 16, but are small and as constant as possible for the purpose of good pumping performance. Temperature changes in the components involved lead to their change in shape. The measures described herein for the prevention, removal and general control of heat in the pump 10 thus cause the least possible change in shape and, as a result, controllable gaps as far as possible. The gaps can therefore be designed more precisely, which improves the pumping power and its efficiency.
  • the screw rotor 28 is directly, so without intermediate clutch, driven by the motor 12.
  • the screw rotor 30, in contrast, is driven via a synchronization gear 42 with toothed wheels 43 in a defined angular relationship with the screw rotor 28.
  • the motor 12 comprises a housing 44, which is made of aluminum, for example, and in which cooling lines 26 for the active liquid cooling are formed.
  • the motor 12 further includes a wound stator 46 which, together with a magnet carrier 48 mounted on a shaft end of the screw rotor 28, forms an electric motor and a direct drive for the screw rotor 28.
  • the screw rotor 28 forms a rotor of the motor 12.
  • the magnet carrier 48 comprises a plurality of permanent magnets.
  • the motor 12 thus forms a permanent magnet synchronous machine with internal magnets, which is also referred to as IPMSM.
  • the stator 46 is arranged in a potting body 50 which isolates electrical conductors (not shown) at the stator 46 and leads them in isolation to a circuit board 52.
  • the potting body 50 here, in conjunction with the circuit board 52, forms a vacuum-tight connection of the motor 12 to one in an atmospheric region Pressure provided control electronics.
  • control electronics for example, an external frequency converter for the motor 12 may be provided.
  • at least part of control electronics for the motor 12 may be provided on the circuit board 52.
  • the synchronization gear 42 is arranged in the gear box 14.
  • oil is provided as a lubricant, which is distributed by splash disks 54 via the synchronization gear 42 and adjacent bearings 56.
  • the waist 36 forms a shield or thermal barrier, in particular for heat produced in the area of the screw rotors 28, 30 during the pumping operation. Characterized in that a small material cross-section remains, and in that a heat path is extended by the change in shape, the heat from the screw rotor, which otherwise spreads in the housing 16, prevented from entering into otherworldly areas.
  • the oil in the gear box 14 and the bearings 56 are protected from excessive temperatures.
  • the immersion cooler 34 arranged in the gearbox 14 also contributes to the temperature reduction. This is arranged in an oil bath of the gear box 14, not shown, and thus cools the oil directly.
  • a respective deflector 58 forms a barrier for the oil in the gearbox so that it does not enter a pump-active region or a vacuum region, in particular an outlet region.
  • the deflector 58 includes an unspecified Abschleuderkante for the oil. Opposite the Abschleuderkante a drain groove is formed in the housing 16, which absorbs thrown off oil and this back in the gear box 14 and in a local oil bath passes. The oil, which is conveyed or distributed by the spray disks 54 on the gear 42 and bearing 56, is thus removed by the deflectors 58 again from the rotors 28 and 30 respectively.
  • piston rings are provided on a piston ring carrier 60. These form a non-contact seal and thus avoid frictional heat.
  • the Deflektoren 58 lead back as much oil to the gearbox 14, so that as little as possible oil is present at the piston rings. This achieves an overall reliable sealing effect with particularly low heat production.
  • the screw rotors 28 and 30 have in their respective screw profile 38 and 40, three sections of different pitch.
  • a in pumping direction first section 62 in Fig. 4 left, forms a suction section and has a constant and the largest slope under the three sections.
  • the first portion 62 is longer than a closed delivery volume in the first portion with respect to a screw axis 63 extending along a respective rotor 28, 30, respectively.
  • a second portion 64 has a plurality of subsections, which are not further referenced, with different but each constant pitches in the screw profile 38 and 40, wherein the slopes are lower than in the first section.
  • the second section 64 forms the longest section here.
  • a third section 66 of even lower pitch forms an ejection section. In the third section, again, there is a constant slope. Due to the reduced slope along the pumping direction, an internal compression is effected, which compresses the process gas even before the ejection.
  • the rotors 28, 30 and the screw profiles 38, 40 can be particularly easy to design and manufacture by providing the constant sections. As it is based on Fig. 4 As can be seen, an extended first portion 62 leads to correspondingly extended gaps between the screw profiles 28, 30 and the Housing 16, so that the path or the gap from the inner compression at the transition of the sections 62 and 64 toward a suction chamber or suction 67 is longer. Accordingly, the sealing effect of the gap is correspondingly increased, which leads to improved sealing of the internal compression relative to the intake region 67, especially at high differential pressures.
  • the screw vacuum pump 10 thus has an internal compression.
  • the size of a delivery volume is determined by a cross-section of a screw profile 38, 40 and its pitch.
  • the size of a delivery volume on the inlet side or in the section 62 determines a theoretical pumping speed of the screw pump 10.
  • the pitch of the screw profile 38, 40 is constant on the inlet side over section 62, so that the delivery volume is compressed only after completion by the internal compression. If a respective rotor 28, 30 closes a respective delivery volume too early or too late, or if the internal compression begins too early, the theoretical pumping speed of the pump decreases.
  • the size of a respective delivery volume on the outlet side or in section 66 determines the power consumption of the pump in operation at an achievable final pressure.
  • the ratio of the sizes of the delivery volume on the inlet side and outlet side or in the sections 62 and 66 corresponds to the ratio of the internal compression of the pump.
  • the pitch over several revolutions of the screw profile 38, 40 is constant.
  • the slope corresponds approximately to the minimum of achievable by a particular machining tool pitch and thus, in particular under consideration of costs, production-related.
  • a plurality of revolutions that is, a plurality of completed delivery volumes, are provided in section 66, a return flow due to a pressure difference between the columns is compensated.
  • the overall gradient along the rotors 28, 30 and the size of the gaps formed between the rotors 28, 30 and between rotors 28, 30 and the housing 16 determine the vacuum performance data of the pump, ie in particular the pumping speed and an achievable final pressure.
  • the screw profiles 38, 40 have by their saussen morte configuration on a particularly low imbalance. Thus, for example, there are no compensating elements, such as e.g. Compensation masses that require additional space, and / or compensation holes, in which material can deposit, necessary.
  • the pump can be operated with the two-speed cycloidal screw profiles 38, 40 in a wide speed range, in particular with speed control, and / or for example in a stand-by mode.
  • the compression of the process gas in general generates heat, which is dissipated in the screw pump 10 primarily by a liquid cooling.
  • a liquid cooling In Fig. 4 the grooves 32 provided for this purpose are visible. Cooling lines of the liquid cooling extend here and preferably in the longitudinal direction over a wide range of screw profiles, in particular over at least half the length of the screw profiles.
  • the liquid cooling is arranged in the region or in the vicinity of an internal compression.
  • bearing plate 18 At an inlet end of the housing 16 of the bearing plate 18 is attached. This carries, inter alia, a further storage with bearings 68, which form a loose storage.
  • bearing plate 70 which is integral with the housing 16 is formed but can also be formed separately, the bearing plate 68 is formed as a separate component, but may also be integrally formed.
  • spray disks 54, deflectors 58 and a piston ring carrier 60 with a plurality of piston rings are also provided, which operate in accordance with the outlet-side arrangement.
  • a further, separately executed oil bath is provided in the lid 20.
  • a dip cooler 34 is provided for this oil bath.
  • a cooling line in a wall of the bearing plate 14 and / or the cover 20 may be provided, in particular encapsulated
  • a biasing device in particular a spring, be provided, which is provided in particular at a floating bearing of the rotor and / or inlet side.
  • the biasing device can for example also absorb forces acting on the rotors by means of helical gears and / or generally guarantee a design-appropriate preloading of the bearings, regardless of the operating state, with changing pressures or pressure ratios.
  • a dip cooler 34 is shown as it is arranged in the gear box 14 and in the cover 20 of the screw vacuum pump 10.
  • the immersion coolers 34 are thus formed identically, which leads to a small number of parts and low production costs.
  • the immersion cooler 34 has a cooling line 72 which extends through a heat sink 74.
  • the heat sink has a structuring to increase the surface of the heat sink in order to optimize the heat transfer.
  • the immersion cooler 34 also has a flange 76 with which the immersion cooler 34 is attached.

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Abstract

Schraubenvakuumpumpe mit einem Gehäuse (16), zwei in dem Gehäuse angeordneten und miteinander in Eingriff stehenden Schraubenrotoren (28,30), die zum Fördern eines Prozessgases in Zusammenwirkung mit dem Gehäuse (16) wiederholt abgeschlossene Fördervolumina des Prozessgases bilden und in Richtung eines Auslasses (24) fördern, und einem Motor (12) der als Direktantrieb für einen der Schraubenrotoren (28,30) ausgebildet ist, wobei sowohl für die Schraubenrotoren (28,30) als auch für den Motor (12) eine aktive Flüssigkeitskühlung vorgesehen ist.

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine Schraubenvakuumpumpe mit einem Gehäuse, zwei in dem Gehäuse angeordneten und miteinander in Eingriff stehenden Schraubenrotoren, die zum Fördern eines Prozessgases in Zusammenwirkung mit dem Gehäuse wiederholt abgeschlossene Fördervolumina des Prozessgases bilden und in Richtung eines Auslasses fördern.
  • Die vakuumtechnische Leistung von Schraubenvakuumpumpen ist in hohem Maße abhängig von der Größe und Zahl von Spalten im pumpaktiven Bereich, insbesondere zwischen miteinander in Eingriff befindlichen Schraubenrotoren und zwischen einem jeweiligen Schraubenrotor und einer umschließenden Gehäusewand. Diese Spalte verändern sich im Betrieb bzw. im Vergleich zum Stillstand durch wärmeabhängige Formänderungen, insbesondere Ausdehnungen, der beteiligten Komponenten. Durch Kontrolle von Wärmeentwicklung und Begrenzung bzw. Verminderung von hohen Temperaturen in der Schraubenpumpe kann der Einfluss der Temperatur auf Spalte und damit auf die vakuumtechnische Leistung der Schraubenpumpe verbessert werden.
  • Darüber hinaus entspricht Wärme auch, sofern sie nicht mancherorts erwünscht ist, grundsätzlich Verlusten, sodass eine Reduzierung von Wärmeproduktion die Effizienz der Schraubenvakuumpumpe verbessern kann. Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen der Leistungsaufnahme der Pumpe und der resultierenden Wärme, wobei eine hohe Leistungsdichte eine effektive Wärmeabfuhr erforderlich macht.
  • Es ist eine Aufgabe der Erfindung, den Temperaturhaushalt einer Schraubenvakuumpumpe der eingangs genannten Art zu verbessern.
  • Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.
  • Offenbart wird außerdem eine Schraubenvakuumpumpe mit einem Gehäuse, zwei in dem Gehäuse angeordneten und miteinander in Eingriff stehenden Schraubenrotoren, die zum Fördern eines Prozessgases in Zusammenwirkung mit dem Gehäuse wiederholt abgeschlossene Fördervolumina des Prozessgases bilden und in Richtung eines Auslasses fördern, wobei die Schraubenvakuumpumpe zumindest eines der im Folgenden beschriebenen Merkmale aufweist.
  • Es kann ein Motor vorgesehen sein, der als Direktantrieb für einen der Schraubenrotoren ausgebildet ist. Da der Motor als Direktantrieb ausgebildet ist, muss keine Kupplung zwischen dem Motor und dem betreffenden Schraubenrotor vorgesehen werden. Da eine Kupplung im Betrieb grundsätzlich Wärme erzeugt, wird somit eine Wärmequelle vollständig vermieden. Außerdem werden so die entsprechenden mechanischen Verluste in der Kupplung vermieden, wodurch die Energieeffizienz der Pumpe verbessert wird.
  • Es kann eine aktive Flüssigkeitskühlung vorgesehen sein. Der Begriff "aktive Kühlung" bezieht sich auf eine fremdbetätigte Kühlung, also insbesondere eine Flüssigkeitskühlung mit einer Pumpe. Dabei kann z.B. eine separate Pumpe vorgesehen werden oder ein an einer Hausanschlussleitung ohnehin vorgesehener Wasserdruck ausgenutzt werden. Zum Beispiel kann die aktive Kühlung eine Wasserkühlung umfassen. Die aktive Kühlung sorgt für einen schnellen Wärmeabtransport und hilft so dabei, die Temperaturen in der Schraubenpumpe zu begrenzen
  • Es kann die aktive Flüssigkeitskühlung sowohl für die Schraubenrotoren als auch für den Motor vorgesehen sein. Somit werden die Temperaturen sowohl im Bereich des Motors als auch im Bereich der Schraubenrotoren begrenzt, also an Orten in der Pumpe, an denen eine besonders hohe Wärmeentwicklung erwartet wird. Der Begriff "für" umfasst sowohl eine aktive Kühlung im Bereich des betreffenden Elements, also z.B. im Bereich der Schraubenrotoren bzw. des Motors, als auch eine Ausführung unmittelbar in dem betreffenden Element. So kann beispielsweise im Rahmen der Erfindung eine aktive Flüssigkeitskühlung in oder an dem Gehäuse für die Schraubenrotoren in einem, insbesondere axialen Bereich vorgesehen sein, in dem die Schraubenrotoren angeordnet sind. Grundsätzlich kann eine einzige aktive Flüssigkeitskühlung sowohl für den Motor als auch für die Schraubenrotoren vorgesehen sein oder es können auch mehrere aktive Flüssigkeitskühlungen vorgesehen sein.
  • Insbesondere bildet der direkt angetriebene Schraubenrotor einen Läufer des Motors. Somit ist keine zusätzliche Lagerung für einen Schraubenrotor nötig, was mechanische Verluste und entsprechende Wärmeproduktion noch weiter verringert.
  • Der Motor kann z.B. als Permanentmagnetsynchronmaschine, insbesondere mit innenliegenden Magneten bzw. als IPMSM, ausgebildet sein. So lässt sich die Effizienz weiter steigern, insbesondere da sich durch einen IPMSM ein besonders hoher Wirkungsgrad erreichen lässt.
  • Gemäß einer Ausführungsform ist ein, insbesondere externer, Frequenzumrichter für den Motor vorgesehen. Insbesondere mangels beweglicher Teile trägt dieser ebenfalls zur Verringerung mechanischer Verluste bei. So muss z.B. kein Übersetzungsgetriebe zwischen dem Motor und dem betreffenden Schraubenrotor vorgesehen werden. Da ein Übersetzungsgetriebe im Betrieb grundsätzlich Wärme erzeugt, wird somit eine weitere Wärmequelle vollständig vermieden. Außerdem werden so die entsprechenden mechanischen Verluste in dem Übersetzungsgetriebe vermieden, wodurch die Energieeffizienz der Pumpe weiter verbessert wird. Abgesehen davon, dass kein Übersetzungsgetriebe zwischen dem Motor und dem entsprechenden Schraubenrotor notwendig ist, kann jedoch z.B. ein Synchronisierungsgetriebe zwischen den Schraubenrotoren vorgesehen sein.
  • Bei einer weiteren Ausführungsform ist vorgesehen, dass die Schraubenrotoren jeweils zumindest zwei entlang der Schraubenachse benachbarte Abschnitte aufweisen, wobei die Schraubenrotoren jeweils in einem näher an einem Einlass gelegenen ersten Abschnitt eine zumindest im Wesentlichen konstante oder zunehmende Steigung und in einem zweiten Abschnitt eine niedrigere Steigung als im ersten Abschnitt aufweisen, und wobei in Bezug auf die Schraubenachse der erste Abschnitt länger ist als ein abgeschlossenes Fördervolumen im ersten Abschnitt, insbesondere länger als 360° bzw. eine Umdrehung des Schraubenprofils. Hierdurch wird eine Spaltlänge zwischen einem verdichtenden Bereich und einem Einlass der Pumpe vergrößert, wodurch die entsprechende Dichtwirkung verbessert wird. Die Pumpe kann somit effizienter ausgeführt werden. Außerdem lässt sich hierdurch eine notwendige Bearbeitungsgüte einer Abschlussfläche für die Schraubenrotoren im Einlassbereich verringern. Dies verringert die Herstellungskosten der Pumpe.
  • Bei einer Weiterbildung ist im Bereich einer inneren Verdichtung der Pumpe ein Überdruckventil vorgesehen, welches mit einem Auslass der Pumpe verbunden ist oder einen Auslass bildet. Hierdurch kann der, insbesondere ohnehin nicht nützliche, Druck in diesem Bereich abgelassen werden, wenn er den am Auslass herrschenden Druck, also üblicherweise atmosphärischen Druck, übersteigt. Die innere Verdichtung wird somit auf atmosphärischen Druck begrenzt, was die für eine weitere Verdichtung nötige Antriebsleistung entbehrlich macht und entsprechend weitere Kompressionswärme vermeidet. Dies führt zu einer Verringerung der Temperatur.
  • Beispielsweise kann die Pumpe eine Steuereinrichtung aufweisen, die dazu ausgebildet und/oder eingerichtet ist, die Pumpe zumindest in einem Normalbetriebsmodus bei einer Rotordrehzahl von etwa 120 Hz oder weniger, insbesondere von etwa 80 Hz oder mehr, zu betreiben. Hierdurch werden eine entsprechend niedrige Leistungsaufnahme bzw. entsprechend niedrige mechanische Verluste erreicht. Dies gilt insbesondere im Bereich einer ausstoßenden Pumpstufe. Hier bzw. in einem Auslassbereich werden Rotor- und Gehäusetemperatur sowie Auslassgastemperatur niedrig gehalten.
  • Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist die Steuereinrichtung dazu ausgebildet und/oder eingerichtet, die Pumpe zeitweise zumindest in einem Verstärkungsbetriebsmodus zu betreiben, bei dem die Rotordrehzahl höher ist als im Normalbetriebsmodus. Hierdurch kann die Leistung dann selektiv erhöht werden, wenn es nötig ist, während jedoch im Normalbetriebsmodus weiterhin die niedrige Leistungsaufnahme bzw. die niedrige Wärmeproduktion beibehalten werden. Es wird also eine insgesamt effiziente Pumpe zur Verfügung gestellt, die jedoch flexibel einsetzbar ist. Diese Ausführungsform ist beispielsweise besonders für Anwendung mit, insbesondere häufig, wiederholter Evakuierung vorteilhaft, da hier jeweils zum Beginn der Evakuierung bedarfsweise Leistung hinzugeschaltet werden kann, wobei die Leistungsaufnahme und Wärmeproduktion im Mittel relativ gering bleibt. Insbesondere kann es möglich sein, den flüssigkeitsgekühlten Motor kurzzeitig zu überlasten. So kann ein klein dimensionierter Motor zum Betrieb der Schraubenvakuumpumpe ausreichen.
  • Eine Weiterbildung zeichnet sich dadurch aus, dass für zumindest einen der Schraubenrotoren eine berührungslose Dichtung, insbesondere ein Kolbenring, vorgesehen ist. Die Wärmeproduktion lässt sich hierdurch weiter reduzieren, insbesondere im Vergleich zu einer Pumpe mit Radialwellendichtringen.
  • Es kann eine Schmiermittel-Abführeinrichtung, z.B. ein Deflektor, insbesondere benachbart zu einer Dichtung, vorgesehen sein. Diese kann eine Dichtung für einen Schraubenrotor unterstützen, indem ein insbesondere großer Teil des Schmiermittels, z.B. Öl, bereits gar nicht die Dichtung erreicht, sondern zuvor abgeführt wird. Dies kann insbesondere eine berührungslose Dichtung in ihrer Dichtwirkung verbessern.
  • Die Schraubenrotoren können zum Beispiel über ein Synchronisierungsgetriebe gekoppelt sein, wobei das Synchronisierungsgetriebe eine gerade Verzahnung aufweist. Dieses weist im Eingriff eine kleine Berührungsfläche, insbesondere im Vergleich zu einer Schrägverzahnung, auf. Entsprechend gering ist die Wärmeproduktion im Eingriffsbereich eines entsprechend ausgelegten Getriebes.
  • Wärmetechnisch vorteilhaft ist es außerdem, wenn wenig Schmiermittel, z.B. Öl, für das Synchronisierungsgetriebe eingesetzt wird, wobei natürlich ausreichend Schmiermittel vorhanden sein muss, um die Schmierung zu gewährleisten. Die geringe Schmiermittelmenge führt zu geringen mechanischen Verlusten im Schmiermittel selbst, wie z.B. durch Planschen von Öl.
  • Es kann außerdem vorgesehen sein, dass die Pumpe derart ausgebildet ist, dass zumindest eine Wärmequelle, wie z.B. eine innere Verdichtung, ein Motor oder ein Getriebe, in der Nähe zumindest einer Wärmesenke, wie z.B. einer Flüssigkeitskühlung, angeordnet ist. Hierdurch wird eine besonders effektive Wärmeabfuhr gewährleistet.
  • Bei einer weiteren Ausführungsform ist die Pumpe derart ausgebildet, dass zumindest eine Wärmequelle von zumindest einem wärmeempfindlichen Bereich, z.B. einem wärmeempfindlichen Bauteil und/oder einem ölgeschmierten Bereich, entfernt angeordnet oder zwischen der Wärmequelle und dem wärmeempfindlichen Bereich eine Abschirmung angeordnet ist.
  • Die Abschirmung kann zum Beispiel durch eine Taillierung des Gehäuses gebildet sein. Die Taillierung begrenzt einen möglichen Wärmestrom und sorgt so für eine wirksame Isolation. Gleichzeitig lässt sich eine Taillierung einfach herstellen und es sind insbesondere keine zusätzlichen Isolierungen notwendig.
  • Insbesondere im Bereich einer Taillierung ist es vorteilhaft, eine aktive Kühlung vorzusehen. So lässt sich ein Wärmestau in diesem Bereich effektiv abführen. Die Taillierung wirkt dabei gewissermaßen wie eine Wärmesammelstelle für die aktive Kühlung, sodass die Wärme im Wesentlichen nicht oder kaum die Taillierung passiert, jedoch zu einem großen Teil der aktiven Kühlung zugeführt wird.
  • Die Abschirmung kann insbesondere zwischen einem Auslass und einem Lagerabschnitt für die Schraubenrotoren vorgesehen sein. So kann insbesondere ein im Lagerabschnitt vorgesehenes Schmiermittel vor hohem Wärmeeintrag vom Auslassbereich geschützt werden, da Schmiermittel häufig temperaturempfindlich sind bzw. für höhere Temperaturen teurer in der Anschaffung sind.
  • Die Abschirmung kann auch als Isolation, beispielsweise als eine Isolationsschicht, insbesondere mit einem schlecht wärmeleitenden Material, beispielsweise einem geschäumten Material oder einem Gas, wie z.B. Luft, ausgebildet sein. Beispielsweise kann ein Lagerabschnitt, insbesondere ein Lagerschild, als Sandwich-Bauteil, insbesondere mit einer Isolationsschicht, ausgebildet sein. Hierdurch kann der Wärmeübergang von einem pumpaktiven Bereich zum Lagerbereich weiter verringert werden.
  • Bei einer weiteren Ausführungsform ist die Flüssigkeitskühlung derart ausgebildet, dass sie im Bereich einer Wärmequelle eine turbulente Strömung ausbildet. Hierdurch wird in diesem Bereich eine besonders guter Wärmeübergang gewährleistet. Grundsätzlich kann es von Vorteil sein, ein geringes Volumen, also insbesondere einen kleinen Leitungsquerschnitt und/oder eine geringe Gesamtflüssigkeitsmenge, für einen Kühlkreis und/oder eine hohe Strömungsgeschwindigkeit des Kühlfluids vorzusehen. Dies erlaubt einen besonders guten Wärmeübergang, insbesondere durch Ausbildung turbulenter Strömungsverhältnisse. Turbulenzen lassen sich beispielsweise auch durch lokale Verengungen einer Kühlleitung bzw. durch abrupte Änderungen ihrer Innenflächen erzeugen.
  • Generell kann vorgesehen sein, eine effiziente Kühlung, insbesondere durch eine schnelle lokale Wärmeabfuhr, insbesondere direkt oder möglichst nah an einer Wärmequelle zu gewährleisten. Hierfür können beispielsweise Kühlleitungen der aktiven Kühlung Aluminium oder einen anderen Werkstoff hoher Wärmeleitfähigkeit umfassen, in einem Aluminiumgusskörper ausgebildet sein und/oder als, insbesondere in Gehäusenuten, eingepresste Kühlleitungen ausgebildet sein. Kühlleitungen sind insbesondere nah an einer Wärmequelle angeordnet und/oder folgen ihrer Kontur in möglichst geringem Abstand. Generell können Kühlkreise auch zur Kühlung verschiedener Wärmequellen aufgeteilt werden und/oder geeignet verschaltet werden. Dabei kann beispielsweise ein Abschnitt des Kühlkreises komplett für einen besonders warmen oder wärmeempflindlichen Bereich, insbesondere ein besonders warmes oder wärmeempfindliches Bauteil, vorgesehen sein, während beispielsweise andere Abschnitte des Kühlkreises für andere Bereich bzw. Bauteile, die weniger empfindlich sind oder weniger Wärme produzieren, in Reihe geschaltet werden können.
  • Zur Verbesserung der Kühlleistung ist es außerdem vorteilhaft, Wärmequellen in der Pumpe gruppiert, benachbart und/oder in der Nähe voneinander anzuordnen. Hierdurch kann bereits eine lokale Kühlung ausreichen, um mehrere Wärmequellen gemeinsam zu kühlen. Konzentriert erzeugte Wärme lässt sich besonders gut abführen.
  • Insbesondere kann es vorteilhaft sein, unvermeidbare Wärmequellen in der Nähe des Auslasses anzuordnen. Der Auslass stellt dabei insbesondere selbst eine Wärmequelle dar. Die Wärme ist hier lokal besonders effektiv abführbar.
  • Es kann z.B. ein Tauchkühler vorgesehen sein, der insbesondere Aluminium umfasst. Der Tauchkühler kann beispielsweise in einem Bad eines Schmiermittels der Vakuumpumpe, insbesondere eines Sychnronisierungsgetriebes, insbesondere einem Ölbad, angeordnet sein. Hierdurch lässt sich die Temperatur eines empfindlichen Schmiermittels besonders gut kontrollieren bzw. kann in diesem temperaturempfindlichen Bereich für eine lokale Kühlung gesorgt werden, während andere Bereiche gegebenenfalls weniger stark gekühlt werden müssen.
  • Die Schraubenrotoren der Schraubenvakuumpumpe können insbesondere durch ein Zykloidenprofil gebildet sein bzw. ein solches aufweisen und/oder zweigängig ausgebildet sein. Eine Schraubensteigung der Schraubenrotoren kann beispielsweise abschnittsweise konstant ausgebildet sein, d.h. die Steigung verändert sich entlang einer Schraubenachse lediglich in Übergangsbereichen zwischen den Abschnitten, wobei ein Übergangsbereich insbesondere kleiner als ein Abschnitt ist, insbesondere alle Übergangsbereiche kleiner als alle Abschnitte sind.
  • Ein Auslass der Pumpe kann zum Beispiel nach unten hin ausgerichtet sein. Ein Einlass der Pumpe kann zum Beispiel nach oben hin ausgerichtet sein.
  • Die Schraubenvakuumpumpe kann beispielsweise eine innere Verdichtung mit einem Verdichtungsverhältnis kleiner als 5 zu 1, inbesondere kleiner als 4 zu 1, insbesondere kleiner als 3,5 zu 1, und/oder größer als 2 zu 1, insbesondere größer als 3 zu 1, aufweisen. Ein jeweiliges Schraubenprofil kann z.B. mehr als 7, insbesondere mehr als 10, insbesondere mehr als 12, insbesondere 13 abgeschlossene Fördervolumina gleichzeitig bilden bzw fördern. Ein jeweiliger Schraubenrotor kann insbesondere ein Verhältnis der Länge seines Schraubenprofils zu dessen Durchmesser von wenigstens 2,0, insbesondere wenigstens 2,5, insbesondere wenigstens 3,0 und/oder höchstens 5,0, insbesondere höchstens 4,0, aufweisen.
  • Bei einem beispielhaften Verfahren zum Betrieb eines Vakuumsystems mit einer Schraubenvakuumpumpe, insbesondere gemäß einer hierin beschriebenen Art, wird eine Vakuumkammer, insbesondere häufig, insbesondere mehrmals am Tag, insbesondere mehrmals in der Stunde, wiederholt evakuiert, wobei insbesondere eine der Schraubenpumpe vorgeschaltete Wälzkolbenpumpe vorgesehen ist, wobei insbesondere die Wälzkolbenpumpe ein Saugvermögen aufweist, welches höchstens dreimal, insbesondere höchstens oder etwa doppelt, so groß ist wie ein Saugvermögen der Schraubenvakuumpumpe.
  • Da bei wiederholten Evakuierungen, die auch als Load-Lock-Anwendungen bezeichnet werden, häufig bzw. insgesamt relativ lange bei hohen Drücken nahe Atmosphäre gearbeitet wird, führt das genannte vorteilhafte Saugvermögensverhältnis und/oder ein geringes Verdichtungsverhältnis dazu, dass nur eine geringe Verdichtungsleistung aufgebracht werden muss und nur eine geringe Verdichtungswärme entsteht, die hierdurch leicht abzuführen ist. Somit wird ein besonders effizienter Betrieb des Vakuumsystems ermöglicht.
  • Bei einem weiteren beispielhaften Verfahren zum Betrieb eines Vakuumsystems mit einer Schraubenvakuumpumpe, insbesondere gemäß einer hierin beschriebenen Art, wird eine Vakuumkammer bei einem Enddruck im Wesentlichen dauerhaft betrieben, wobei insbesondere eine der Schraubenpumpe vorgeschaltete Wälzkolbenpumpe vorgesehen ist, wobei insbesondere die Wälzkolbenpumpe ein Saugvermögen aufweist, welches wenigstens fünfmal, insbesondere wenigstens siebenmal, so groß ist wie ein Saugvermögen der Schraubenvakuumpumpe.
  • Bei vornehmlichem Betrieb im Enddruck führt das genannte vorteilhafte Saugvermögensverhältnis und/oder ein hohes Verdichtungsverhältnis nicht zu den oben geschilderten Nachteilen. Vielmehr lässt sich hierdurch eine klein dimensionierte Schraubenvakuumpumpe einsetzen, was kostentechnisch vorteilhaft ist.
  • Falls sowohl eine wiederholte Evakuierung als auch ein relativ langer Betrieb im Enddruck notwendig sind oder ermöglich werden sollen, kann es vorteilhaft sein, das Saugvermögensverhältnis und/oder das Verdichtungsverhältnis so auszulegen, dass ein geeigneter Kompromiss erzielt wird.
  • Die hierin beschriebenen Pumpen, Pumpsysteme und Verfahren lassen sich im Sinne aller hierin beschriebenen Merkmale bzw. Maßnahmen für Pumpen, Pumpsysteme und Verfahren weiterbilden.
  • Die Erfindung wird nachfolgend lediglich beispielhaft anhand der schematischen Zeichnung erläutert.
  • Fig. 1
    zeigt eine Schraubenvakuumpumpe in perspektivischer Ansicht.
    Fig. 2
    zeigt die Schraubenvakuumpumpe der Fig. 1 in einer Draufsicht.
    Fig. 3
    zeigt die Schraubenvakuumpumpe der Fig. 1 und 2 in einer Seitenansicht.
    Fig. 4
    zeigt eine Schnittansicht der Schraubenvakuumpumpe entlang einer in Fig. 3 angedeuteten Schnittebene A-A.
    Fig. 5
    zeigt einen Tauchkühler der Schraubenvakuumpumpe der Fig. 1 bis 4.
  • In den Fig. 1 bis 3 ist eine Schraubenvakuumpumpe 10 gezeigt, die einen Motor 12, einen Getriebekasten 14, ein Gehäuse 16, einen Lagerschild 18 sowie einen Deckel 20 aufweist. Die Schraubenvakuumpumpe 10 fördert ein Prozessgas von einem Einlass 22 zu einem nach unten gerichteten, in Fig. 3 sichtbaren Auslass 24.
  • Für den Motor 12 ist eine aktive Flüssigkeitskühlung vorgesehen, die aus einem Gehäuse des Motors 12 austritt. Für im Inneren des Gehäuses 16 angeordnete und in Fig. 4 sichtbare Schraubenrotoren 28 und 30 ist ebenfalls eine aktive Flüssigkeitskühlung vorgesehen, die zwei Kühlleitungen aufweist, welche in Fig. 1 nicht dargestellt sind, deren Verlauf aber durch entsprechende Nuten 32 des Gehäuses 16 angedeutet ist, in die die Kühlleitungen eingepresst werden. Des Weiteren sind aktive Flüssigkeitskühlungen im Getriebekasten 14 und im Deckel 20 vorgesehen und hier jeweils als Tauchkühler 34 ausgebildet, die unten anhand von Fig. 5 näher erläutert werden.
  • Wie es in den Fig. 1 bis 4 ersichtlich ist, weist das Gehäuse 16 der Schraubenvakuumpumpe 10 eine Taillierung 36 auf. Die Taillierung 36 ist im Bereich des Auslasses 24 angeordnet.
  • In Fig. 4 ist die Schraubenvakuumpumpe 10 in einer Schnittansicht gezeigt, deren Schnittebene der Linie A-A in Fig. 3 entspricht. Es sind zwei Schraubenrotoren 28 und 30 sichtbar, die jeweils zweigängige, ineinandergreifende Schraubenprofile 38 und 40 aufweisen, die mit Hilfe eines Zykloidenprofil generiert sind und eine zylindrische Hüllkontur sowie eine zylindrische Grundform des Schraubengrundes aufweisen. Die Schraubenprofile 38 und 40 bilden in Zusammenwirkung mit dem Gehäuse 16 einen pumpaktiven Bereich der Schraubenvakuumpumpe 10 und fördern wiederholt abgeschlossene Fördervolumina des Prozessgases vom Einlass 22 zum Auslass 24, in Fig. 4 also von links nach rechts.
  • Die Pumpleistung der Schraubenvakuumpumpe 10 hängt von Größe und Gestalt verschiedener Spalte im pumpaktiven Bereich ab, die aufgrund der Relativbewegung von Rotoren 28, 30 und Gehäuse 16 zwar unvermeidbar sind, jedoch zwecks guter Pumpleistung klein und möglichst konstant zu halten sind. Temperaturänderungen in den beteiligten Bauteilen führen zu deren Formänderung. Die hierin beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung, Abführung und im Allgemeinen Beherrschung von Wärme in der Pumpe 10 bewirken somit eine möglichst geringe Formänderung und in der Folge möglichst beherrschbare Spalte. Die Spalte können also präziser ausgelegt werden, was die Pumpleistung bzw. ihre Effizienz verbessert.
  • Der Schraubenrotor 28 wird direkt, also ohne zwischengeschaltete Kupplung, von dem Motor 12 angetrieben. Der Schraubenrotor 30 wird dagegen über ein Synchronisierungsgetriebe 42 mit Zahnrädern 43 in einem definierten Winkelverhältnis zum Schraubenrotor 28 angetrieben.
  • Der Motor 12 umfasst ein Gehäuse 44, welches zum Beispiel aus Aluminium hergestellt ist und in welchem Kühlleitungen 26 für die aktive Flüssigkeitskühlung ausgebildet sind. Der Motor 12 umfasst außerdem einen gewickelten Stator 46, der zusammen mit einem auf einem Wellenende des Schraubenrotors 28 angebrachten Magnetträger 48 einen elektrischen Motor und einen Direktantrieb für den Schraubenrotor 28 bildet. Der Schraubenrotor 28 bildet einen Läufer des Motors 12. Der Magnetträger 48 umfasst eine Mehrzahl an Permanentmagneten. Der Motor 12 bildet also eine Permanentmagnetsynchronmaschine mit innenliegenden Magneten, welche auch als IPMSM bezeichnet wird.
  • Der Stator 46 ist in einem Vergusskörper 50 angeordnet, welcher nicht näher dargestellte elektrische Leiter beim Stator 46 isoliert und diese isoliert zu einer Platine 52 führt. Der Vergusskörper 50 bildet hier in Verbindung mit der Platine 52 einen vakuumdichten Anschluss des Motors 12 an eine in einem Bereich atmosphärischen Drucks vorgesehene Steuerungselektronik. Es kann z.B. ein externer Frequenzumrichter für den Motor 12 vorgesehen sein. Alternativ oder zusätzlich kann auf der Platine 52 zumindest ein Teil einer Steuerungselektronik für den Motor 12 vorgesehen sein.
  • In dem Getriebekasten 14 ist das Synchronisierungsgetriebe 42 angeordnet. Im Getriebekasten 14 ist außerdem Öl als Schmiermittel vorgesehen, welches durch Spritzscheiben 54 über das Synchronisierungsgetriebe 42 und benachbarte Lager 56 verteilt wird.
  • Die Tailllierung 36 bildet eine Abschirmung bzw. eine Wärmebarriere, und zwar insbesondere für Wärme, die im Bereich der Schraubenrotoren 28, 30 während des Pumpbetriebs produziert wird. Dadurch, dass ein geringer Materialquerschnitt verbleibt, und dadurch, dass durch die Formänderung ein Wärmepfad verlängert ist, wird die Wärme vom Schraubenrotor, die sich ansonsten im Gehäuse 16 ausbreitet, daran gehindert, in jenseitige Bereiche zu gelangen. So werden insbesondere das Öl im Getriebekasten 14 und die Lager 56 vor zu hohen Temperaturen geschützt. Der im Getriebekasten 14 angeordnete Tauchkühler 34 trägt ebenfalls zur Temperaturreduzierung bei. Dieser ist in einem nicht dargestellten Ölbad des Getriebekastens 14 angeordnet und kühlt somit das Öl direkt.
  • Für einen jeweiligen Schraubenrotor 28 bzw. 30 ist benachbart zu den Lagern 56, die hier eine Festlagerung bilden, eine als Deflektor 58 ausgebildete Schmiermittel-Abführeinrichtung vorgesehen. Ein jeweiliger Deflektor 58 bildet eine Barriere für das Öl im Getriebekasten, damit es nicht in einen pumpaktiven Bereich oder einen Vakuumbereich, hier insbesondere einen Auslassbereich, gelangt. Der Deflektor 58 umfasst eine nicht näher veranschaulichte Abschleuderkante für das Öl. Gegenüber der Abschleuderkante ist im Gehäuse 16 eine Ablaufnut ausgebildet, die abgeschleudertes Öl aufnimmt und dieses zurück in den Getriebekasten 14 bzw. in ein dortiges Ölbad leitet. Das Öl, welches durch die Spritzscheiben 54 auf Getriebe 42 und Lager 56 gefördert bzw. verteilt wird, wird somit durch die Deflektoren 58 wieder von den Rotoren 28 bzw. 30 abgeführt.
  • Als dynamische Fluiddichtung sind Kolbenringe auf einem Kolbenringträger 60 vorgesehen. Diese bilden eine berührungslose Dichtung und vermeiden somit Reibungswärme. Die Deflektoren 58 führen möglichst viel Öl zum Getriebekasten 14 zurück, sodass bereits möglichst wenig Öl an den Kolbenringen ansteht. So wird eine insgesamt zuverlässige Dichtwirkung bei besonders geringer Wärmeproduktion erreicht.
  • Die Schraubenrotoren 28 und 30 weisen in ihrem jeweiligen Schraubenprofil 38 bzw. 40 drei Abschnitte unterschiedlicher Steigung auf. Ein in Pumprichtung erster Abschnitt 62, in Fig. 4 links, bildet einen Ansaugabschnitt und weist eine konstante und die größte Steigung unter den drei Abschnitten auf. Der erste Abschnitt 62 ist in Bezug auf eine Schraubenachse 63, die entlang eines jeweiligen Rotors 28 bzw. 30 verläuft, länger als ein abschlossenes Fördervolumen im ersten Abschnitt. Ein zweiter Abschnitt 64 weist mehrere Unterabschnitte, die nicht näher referenziert sind, mit verschiedenen aber jeweils konstanten Steigungen im Schraubenprofil 38 bzw. 40 auf, wobei die Steigungen niedriger sind, als im ersten Abschnitt. Der zweite Abschnitt 64 bildet hier den längsten Abschnitt. Ein dritter Abschnitt 66 mit noch niedrigerer Steigung bildet einen Ausstoßabschnitt. Im dritten Abschnitt liegt wiederum eine konstante Steigung vor. Durch die entlang der Pumprichtung verminderte Steigung wird eine innere Verdichtung bewirkt, die das Prozessgas schon vor dem Ausstoßen verdichtet.
  • Die Rotoren 28, 30 bzw. die Schraubenprofile 38, 40 lassen sich durch das Vorsehen der konstanten Abschnitte besonders einfach auslegen und fertigen. Wie es anhand von Fig. 4 ersichtlich ist, führt ein verlängerter erster Abschnitt 62 zu entsprechend verlängerten Spalten zwischen den Schraubenprofilen 28, 30 und dem Gehäuse 16, sodass der Weg bzw. die Spalte von der inneren Verdichtung am Übergang der Abschnitte 62 und 64 hin zu einem Schöpfraum oder Ansaugbereich 67 länger ist. Entsprechend erhöht ist also die Dichtwirkung der Spalte, was insbesondere bei hohen Differenzdrücken zu einer verbesserten Abdichtung der inneren Verdichtung gegenüber dem Ansaugbereich 67 führt.
  • Die Schraubenvakuumpumpe 10 weist also eine innere Verdichtung auf. Die Schraubenrotoren 28, 30 der Pumpe 10 schließen in Zusammenwirkung mit dem Gehäuse 16 wiederholt abgeschlossene Fördervolumina ein. Deren Größe ist an einem einlassseitigen Ende bzw. im Abschnitt 62 größer als an einem auslassseitigen Ende bzw. im Abschnitt 62. Die Größe eines Fördervolumens wird durch einen Querschnitt eines Schraubenprofils 38, 40 und dessen Steigung bestimmt.
  • Die Größe eines Fördervolumens auf der Einlassseite bzw. im Abschnitt 62 bestimmt ein theoretisches Saugvermögen der Schraubenpumpe 10. Die Steigung des Schraubenprofils 38, 40 ist einlassseitig über Abschnitt 62 konstant, damit das Fördervolumen erst nach Abschluss durch die innere Verdichtung komprimiert wird. Schließt ein jeweiliger Rotor 28, 30 ein jeweiliges Fördervolumen zu früh oder zu spät bzw. beginnt die innere Verdichtung zu früh, sinkt das theoretische Saugvermögen der Pumpe.
  • Die Größe eines jeweiligen Fördervolumens auf der Auslassseite bzw. im Abschnitt 66 bestimmt die Leistungsaufnahme der Pumpe im Betrieb bei einem erreichbaren Enddruck. Das Verhältnis der Größen des Fördervolumens an Einlassseite und Auslasseite bzw. in den Abschnitten 62 und 66 entspricht dem Verhältnis der inneren Verdichtung der Pumpe.
  • In Abschnitt 66 ist die Steigung über mehrere Umdrehungen des Schraubenprofils 38, 40 konstant. Die Steigung entspricht dabei in etwa dem Minimum der durch ein bestimmtes Bearbeitungswerkzeug erreichbaren Steigung und ist somit, insbesondere unter Kostenabwägung, fertigungstechnisch bedingt. Dadurch, dass mehrere Umdrehungen, also mehrere abgeschlossene Fördervolumina, im Abschnitt 66 vorgesehen sind, wird eine Rückströmung infolge einer Druckdifferenz zwischen den Spalten ausgeglichen. Insgesamt bestimmen insbesondere der gesamte Steigungsverlauf entlang der Rotoren 28, 30 und die Größe der sich zwischen den Rotoren 28, 30 und zwischen Rotoren 28, 30 und dem Gehäuse 16 ausbildenden Spalte die vakuumtechnischen Leistungsdaten der Pumpe, also insbesondere das Saugvermögen und einen erreichbaren Enddruck.
  • Die Schraubenprofile 38, 40 weisen durch ihre zweigängige Ausgestaltung eine besonders geringe Unwucht auf. Es sind also beispielsweise keine Ausgleichselemente, wie z.B. Ausgleichsmassen, die zusätzlichen Bauraum erfordern, und/oder Ausgleichsbohrungen, in denen sich Material ablagern kann, notwendig. Die Pumpe kann mit den zweigängigen Zykloidenschraubenprofilen 38, 40 in einem weiten Drehzahlbereich, insbesondere mit Drehzahlregelung, und/oder beispielsweise in einer Stand-By-Betriebsart betrieben werden.
  • Die Verdichtung des Prozessgases im Allgemeinen erzeugt Wärme, die bei der Schraubenpumpe 10 vornehmlich durch eine Flüssigkeitskühlung abgeführt wird. In Fig. 4 sind die hierfür vorgesehenen Nuten 32 sichtbar. Kühlleitungen der Flüssigkeitskühlung erstrecken sich hier und vorzugsweise in Längsrichtung über einen weiten Bereich der Schraubenprofile, insbesondere über wenigstens die Hälfte der Länge der Schraubenprofile. Insbesondere ist die Flüssigkeitskühlung im Bereich oder in der Nähe einer inneren Verdichtung angeordnet.
  • An einem einlassseitigen Ende des Gehäuses 16 ist der Lagerschild 18 befestigt. Dieser trägt unter anderem eine weitere Lagerung mit Lagern 68, die eine Loslagerung bilden. Im Gegensatz zu einem gegenüberliegenden, an einem auslassseitigen Gehäuseende angeordneten Lagerschild 70, der integral mit dem Gehäuse 16 ausgebildet ist aber auch separat ausgebildet sein kann, ist der Lagerschild 68 als separates Bauteil ausgebildet, kann jedoch auch integral ausgebildet sein.
  • Einlassseitig sind ebenfalls Spritzscheiben 54, Deflektoren 58 und ein Kolbenringträger 60 mit mehreren Kolbenringen vorgesehen, die entsprechend der auslassseitigen Anordung arbeiten. Einlassseitig ist ein weiteres, separat ausgeführtes Ölbad im Deckel 20 vorgesehen. Auch für dieses Ölbad ist ein Tauchkühler 34 vorgesehen. Alternativ oder zusätzlich kann auch beispielsweise eine Kühlleitung in einer Wand des Lagerschildes 14 und/oder des Deckels 20 vorgesehen, insbesondere vergossen sein
  • Am Anfang eines Abpumpvorganges durch die Pumpe 10 herrscht gewöhnlich am Einlass 22 im Wesentlichen der gleiche Druck wie am Auslass. Während des Abpumpens sinkt dagegen der Druck am Einlass 22 bis hin zu einem Enddruck, der hinsichtlich resultierender Kräfte im Wesentlichen Null ist. Somit übt der Druck am Auslass 24 eine Kraft auf die Rotoren 28, 30 aus, die anders ist als am Anfang des Abpumpvorgangs. Um diese Kraft auszugleichen kann z.B. eine Vorspanneinrichtung, insbesondere eine Feder, vorgesehen sein, die insbesondere bei einem Loslager des Rotors und/oder einlassseitig vorgesehen ist. Die Vorspanneinrichtung kann beispielsweise auch durch schräg verzahnte Zahnräder auf die Rotoren wirkende Kräfte aufnehmen und/oder generell eine auslegungsgerechte Vorspannung der Lager unabhängig vom Betriebszustand bei sich verändernden Drücken bzw. Druckverhältnissen gewährleisten.
  • In Fig. 5 ist ein Tauchkühler 34 dargestellt, wie er im Getriebekasten 14 bzw. im Deckel 20 der Schraubenvakuumpumpe 10 angeordnet ist. In dieser Ausführungsform sind die Tauchkühler 34 also identisch ausgebildet, was zu einer geringen Teilevielfalt und geringen Herstellungskosten führt.
  • Der Tauchkühler 34 weist eine Kühlleitung 72 auf, die durch einen Kühlkörper 74 verläuft. Der Kühlkörper weist eine Strukturierung zur Erhöhung der Oberfläche des Kühlkörpers auf, um die Wärmeübertragung zu optimieren. Der Tauchkühler 34 weist außerdem einen Flansch 76 auf, mit dem der Tauchkühler 34 befestigt wird.
  • Bezugszeichenliste
  • 10
    Schraubenvakuumpumpe
    12
    Motor
    14
    Getriebekasten
    16
    Gehäuse
    18
    Lagerschild
    20
    Deckel
    22
    Einlass
    24
    Auslass
    26
    Kühlleitung
    28
    Schraubenrotor
    30
    Schraubenrotor
    32
    Nut
    34
    Tauchkühler
    36
    Taillierung
    38
    Schraubenprofil
    40
    Schraubenprofil
    42
    Synchronisierungsgetriebe
    43
    Zahnrad
    44
    Gehäuse
    46
    Stator
    48
    Magnetträger
    50
    Vergusskörper
    52
    Platine
    54
    Spritzscheibe
    56
    Lager
    58
    Deflektor
    60
    Kolbenringträger
    62
    erster Abschnitt
    63
    Schraubenachse
    64
    zweiter Abschnitt
    66
    dritter Abschnitt
    67
    Ansaugbereich
    68
    Lager
    70
    Lagerschild
    72
    Kühlleitung
    74
    Kühlkörper
    76
    Flansch

Claims (15)

  1. Schraubenvakuumpumpe (10) mit
    einem Gehäuse (16),
    zwei in dem Gehäuse (16) angeordneten und miteinander in Eingriff stehenden Schraubenrotoren (28, 30), die zum Fördern eines Prozessgases in Zusammenwirkung mit dem Gehäuse (16) wiederholt abgeschlossene Fördervolumina des Prozessgases bilden und in Richtung eines Auslasses (24) fördern, und
    einem Motor (12), der als Direktantrieb für einen der Schraubenrotoren (28) ausgebildet ist,
    wobei sowohl für die Schraubenrotoren (28, 30) als auch für den Motor (12) eine aktive Flüssigkeitskühlung vorgesehen ist.
  2. Schraubenvakuumpumpe (10) nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    der direkt angetriebene Schraubenrotor (28) einen Läufer des Motors (12) bildet.
  3. Schraubenvakuumpumpe (10) nach Anspruch 1 oder 2,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    der Motor (12) als Permanentmagnetsynchronmaschine, insbesondere mit innenliegenden Magneten, ausgebildet ist.
  4. Schraubenvakuumpumpe (10) nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    für den Motor (12) ein Frequenzumrichter vorgesehen ist.
  5. Schraubenvakuumpumpe (10) nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Schraubenrotoren (28, 30) jeweils zumindest zwei entlang der Schraubenachse (63) benachbarte Abschnitte (62, 64) aufweisen,
    wobei die Schraubenrotoren (28, 30) jeweils in einem näher an einem Einlass (22) gelegenen ersten Abschnitt (62) eine zumindest im Wesentlichen konstante und in einem zweiten Abschnitt (64) eine niedrigere Steigung als im ersten Abschnitt (62) aufweisen, und
    wobei in Bezug auf die Schraubenachse (63) der erste Abschnitt (62) länger ist als ein abgeschlossenes Fördervolumen im ersten Abschnitt (62).
  6. Schraubenvakuumpumpe (10) nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    im Bereich einer inneren Verdichtung der Pumpe (10) ein Überdruckventil vorgesehen ist, welches mit einem Auslass (24) der Pumpe (10) verbunden ist oder einen Auslass (24) bildet.
  7. Schraubenvakuumpumpe (10) nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Pumpe (10) eine Steuereinrichtung aufweist, die dazu ausgebildet und/oder eingerichtet ist, die Pumpe (10) zumindest in einem Normalbetriebsmodus bei einer Rotordrehzahl von etwa 120 Hz oder weniger, insbesondere von etwa 80 Hz oder mehr, zu betreiben.
  8. Schraubenvakuumpumpe (10) nach Anspruch 7,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Steuereinrichtung dazu ausgebildet und/oder eingerichtet ist, die Pumpe (10) zeitweise zumindest in einem Verstärkungsbetriebsmodus zu betreiben, bei dem die Rotordrehzahl höher ist als im Normalbetriebsmodus.
  9. Schraubenvakuumpumpe (10) nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    für zumindest einen der Schraubenrotoren (28, 30) eine berührungslose Dichtung, insbesondere wenigstens ein Kolbenring, vorgesehen ist.
  10. Schraubenvakuumpumpe (10) nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Schraubenrotoren (28, 30) über ein Synchronisierungsgetriebe (42) gekoppelt sind, wobei das Synchronisierungsgetriebe (42) eine gerade Verzahnung aufweist.
  11. Schraubenvakuumpumpe (10) nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Pumpe (10) derart ausgebildet ist, dass zumindest eine Wärmequelle in der Nähe zumindest einer Wärmesenke angeordnet ist.
  12. Schraubenvakuumpumpe (10) nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Pumpe (10) derart ausgebildet ist, dass zumindest eine Wärmequelle von zumindest einem wärmeempfindlichen Bereich entfernt angeordnet oder zwischen der Wärmequelle und dem wärmeempfindlichen Bereich eine Abschirmung (36) angeordnet ist.
  13. Schraubenvakuumpumpe (10) nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    eine Abschirmung durch eine Taillierung (36) des Gehäuses (16) gebildet ist und/oder eine Abschirmung (36) zwischen einem Auslass (24) und einem Lagerabschnitt (58) für die Schraubenrotoren (28, 30) vorgesehen ist.
  14. Schraubenvakuumpumpe (10) nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Flüssigkeitskühlung derart ausgebildet ist, dass sie im Bereich einer Wärmequelle eine turbulente Strömung ausbildet.
  15. Schraubenvakuumpumpe (10) nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Schraubenrotoren durch ein, insbesondere zweigängiges, Zykloidenprofil gebildet sind.
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