JPWO2005042979A1 - Rotary dry vacuum pump - Google Patents

Rotary dry vacuum pump Download PDF

Info

Publication number
JPWO2005042979A1
JPWO2005042979A1 JP2005515119A JP2005515119A JPWO2005042979A1 JP WO2005042979 A1 JPWO2005042979 A1 JP WO2005042979A1 JP 2005515119 A JP2005515119 A JP 2005515119A JP 2005515119 A JP2005515119 A JP 2005515119A JP WO2005042979 A1 JPWO2005042979 A1 JP WO2005042979A1
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
motor
vacuum pump
rotor
dry vacuum
housing
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2005515119A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
井上 大輔
大輔 井上
理之 藤井
理之 藤井
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.)
Nabtesco Corp
Original Assignee
Nabtesco Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nabtesco Corp filed Critical Nabtesco Corp
Publication of JPWO2005042979A1 publication Critical patent/JPWO2005042979A1/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • 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
    • F04C23/00Combinations of two or more pumps, each being of rotary-piston or oscillating-piston type, specially adapted for elastic fluids; Pumping installations specially adapted for elastic fluids; Multi-stage pumps specially adapted for elastic fluids
    • 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
    • F04C23/00Combinations of two or more pumps, each being of rotary-piston or oscillating-piston type, specially adapted for elastic fluids; Pumping installations specially adapted for elastic fluids; Multi-stage pumps specially adapted for elastic fluids
    • F04C23/008Hermetic 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
    • F04C29/00Component parts, details or accessories of pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C18/00 - F04C28/00
    • 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
    • F04C29/0042Driving elements, brakes, couplings, transmissions specially adapted for pumps
    • F04C29/0085Prime movers
    • 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
    • F04C29/0092Removing solid or liquid contaminants from the gas under pumping, e.g. by filtering or deposition; Purging; Scrubbing; Cleaning
    • 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
    • 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
    • F04C2220/00Application
    • F04C2220/10Vacuum
    • F04C2220/12Dry running
    • 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
    • F04C2280/00Arrangements for preventing or removing deposits or corrosion
    • F04C2280/02Preventing solid deposits in pumps, e.g. in vacuum pumps with chemical vapour deposition [CVD] processes
    • 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

Abstract

回転式ドライ真空ポンプにおいて駆動部にキャンドモータを用いた場合、反応生成ガスがキャンドモータ内部に混入し、モータが故障し、従って、回転式ドライ真空ポンプが故障してしまうという問題があった。これを解決するために、ハウジング内に収納された単数もしくは複数のロータと、これらのロータの回転軸を支持する軸受と、前記ハウジングに形成された流体の吸気口および吐出口と、前記単数もしくは複数のロータの少なくとも一つを回転駆動するモータより構成された回転ロータを持つ回転式ドライ真空ポンプにおいて、前記モータがモータのハウジング内部に固定された固定子鉄心を備え、固定子内径側に装着された隔壁が前記ハウジングに固着されて隔壁内を密封し、隔壁内の回転軸には、回転子が固着され回転自在な構造にし、前記隔壁内にパージガスを流し入れるためのガス注入口を設けて構成された回転式ドライ真空ポンプとする。When a canned motor is used as a drive unit in the rotary dry vacuum pump, there is a problem that the reaction product gas is mixed into the can motor and the motor fails, and therefore the rotary dry vacuum pump fails. In order to solve this problem, one or a plurality of rotors housed in a housing, bearings for supporting the rotation shafts of these rotors, a fluid inlet and outlet formed in the housing, and the one or more rotors In a rotary dry vacuum pump having a rotary rotor composed of a motor that rotationally drives at least one of a plurality of rotors, the motor has a stator core fixed inside the motor housing and is mounted on the inner diameter side of the stator The partition wall is fixed to the housing to seal the inside of the partition wall, and the rotor is fixed to the rotating shaft in the partition wall so as to be rotatable, and a gas injection port for flowing purge gas into the partition wall is provided. The rotary dry vacuum pump is configured.

Description

本発明は、半導体製造装置のような反応生成ガスを流す装置に用いられる回転式ドライ真空ポンプの動力部であるキャンドモータ内に反応生成ガスが流れ込みにくい構造の回転式ドライ真空ポンプに関するものである。   The present invention relates to a rotary dry vacuum pump having a structure in which a reaction product gas hardly flows into a canned motor, which is a power unit of a rotary dry vacuum pump used in a device for flowing a reaction product gas such as a semiconductor manufacturing apparatus. .

半導体製造工程において、問題となるのは反応チャンバー内に油等の不純物が混入し、半導体が汚染されることである。特に反応チャンバー内のガスを排気するための真空ポンプからの油の混入が問題となる。そこで、従来から回転式ドライ真空ポンプが用いられている。回転式ドライ真空ポンプとしてはスクリュー式、ルーツ式、スクロール式等がある。しかし、このような回転式ドライ真空ポンプはロータを回転させるため回転軸を持ち、該回転軸を支えるために軸受が用いられている。該軸受には通常潤滑油が付着しており、該潤滑油の油分子が回転式ドライ真空ポンプの排気室へ進入するのを防ぐため、排気室と軸受部の間に軸シールが配置されていた。しかしながら、この軸シールが摩耗した場合、軸シールを通り抜けて回転式ドライ真空ポンプの排気室から反応チャンバー内に漏れてしまう場合がある。これは、ロータを回転させるためのモータが大気中にありモータ側と真空の排気室側との圧力差が大きいためである。そのため、軸シールが摩耗等して隙間ができた場合は、排気室内に大気が漏れこんでしまいポンプとしての性能を落とす要因ともなった。そこで、モータ内も排気室とほぼ同じ圧力にすることができるキャンドモータが、回転駆動部を持つ回転式ドライ真空ポンプに用いられるようになった。キャンドモータの構造は、固定子鉄心に回転磁界を生成する固定子巻線を備え、フレーム、側板及び固定子内径側に装着された金属製薄肉円筒隔壁(キャン)で隔壁内が密封され、またブラケットに固定された軸受によって支持された回転軸には、回転子が装着され回転自在な構造を持って構成される。(特許文献1)
特開2003−189529号公報
In the semiconductor manufacturing process, a problem is that impurities such as oil are mixed in the reaction chamber and the semiconductor is contaminated. In particular, mixing of oil from a vacuum pump for exhausting the gas in the reaction chamber becomes a problem. Therefore, a rotary dry vacuum pump has been conventionally used. Examples of the rotary dry vacuum pump include a screw type, a root type, and a scroll type. However, such a rotary dry vacuum pump has a rotating shaft for rotating the rotor, and a bearing is used to support the rotating shaft. Lubricating oil is usually attached to the bearing, and a shaft seal is disposed between the exhaust chamber and the bearing portion to prevent oil molecules of the lubricating oil from entering the exhaust chamber of the rotary dry vacuum pump. It was. However, when this shaft seal is worn, it may leak through the shaft seal into the reaction chamber from the exhaust chamber of the rotary dry vacuum pump. This is because the motor for rotating the rotor is in the atmosphere and the pressure difference between the motor side and the vacuum exhaust chamber side is large. For this reason, if the shaft seal is worn away to create a gap, the air leaks into the exhaust chamber, which causes a reduction in pump performance. In view of this, a canned motor capable of having the same pressure in the motor as in the exhaust chamber has been used for a rotary dry vacuum pump having a rotary drive unit. The structure of the canned motor includes a stator winding that generates a rotating magnetic field in the stator core, and the inside of the partition is sealed with a metal thin cylindrical partition (can) mounted on the frame, side plate, and stator inner diameter side. A rotating shaft supported by a bearing fixed to the bracket is configured to have a rotor and a rotatable structure. (Patent Document 1)
JP 2003-189529 A

しかしながら、キャンドモータを反応生成ガスを流す半導体製造装置用回転式ドライ真空ポンプの駆動部に用いた場合、回転子が収納されている隔壁の内部は運転時には真空となる。従って、モータを停止して大気圧に戻る際に、排気室内から反応生成ガスがモータ内部に混入し、キャンドモータの隔壁内の構成部品に反応生成物が付着することによって、モータを故障させてしまうという問題があった。また、その際に軸受や軸シールにも反応生成物が付着した場合はポンプ自体の故障の原因ともなった。   However, when the canned motor is used as a driving unit of a rotary dry vacuum pump for a semiconductor manufacturing apparatus that flows reaction product gas, the inside of the partition in which the rotor is housed is evacuated during operation. Therefore, when the motor is stopped and returned to atmospheric pressure, the reaction product gas is mixed into the motor from the exhaust chamber, and the reaction product adheres to the components in the canned motor partition wall, causing the motor to malfunction. There was a problem that. In addition, if reaction products adhere to the bearings and shaft seals at that time, the pump itself may be damaged.

これを解決するために、本件発明では、請求項1の発明によれば、ハウジング内に収納された単数もしくは複数のロータと、これらのロータの回転軸を支持する軸受と、前記ハウジングに形成された流体の吸気口および吐出口と、前記単数もしくは複数のロータの少なくとも一つを回転駆動するモータより構成された回転ロータを持つ回転式ドライ真空ポンプにおいて、前記モータが固定子鉄心を備え、固定子内径側に装着された隔壁が前記ハウジングに固着されて隔壁内を密封し、隔壁内には回転子が回転自在に配置され、前記複数のロータのうち少なくとも一つのロータの回転軸と回転子の回転軸とが固着されてロータを回転駆動し、前記隔壁内にパージガスを流し入れるためのガス注入口を設けて構成されている。パージガスの注入口はモータの前記フランジに形成すると加工が容易である。また、隔壁としては磁性体の金属を材質とすることができる。また該パージガスはロータの回転軸を回転自在に支えている軸受けに対しても流すこともできる。 In order to solve this problem, in the present invention, according to the first aspect of the present invention, one or a plurality of rotors housed in a housing, bearings for supporting the rotating shafts of these rotors, and the housing are formed. In a rotary dry vacuum pump having a rotary rotor constituted by a motor for rotating and driving at least one of the one or more rotors, the motor includes a stator core and is fixed. A partition wall mounted on the inner diameter side of the rotor is fixed to the housing and seals the partition wall, and a rotor is rotatably disposed in the partition wall. A rotating shaft and a rotor of at least one of the plurality of rotors The rotary shaft is fixed to drive the rotor to rotate, and a gas injection port is provided in the partition to allow purge gas to flow. If the purge gas inlet is formed in the flange of the motor, it is easy to process. The partition walls can be made of a magnetic metal. The purge gas can also flow to a bearing that rotatably supports the rotating shaft of the rotor.

請求項2の発明においては、前記モータの回転軸と、前記ロータの回転軸が一体形成されている。組立例としては該ロータをハウジングを構成するフランジに固定した後にモータの回転子を該ロータの端部に回転軸に所定の手段で固定し、該端部を隔壁を構成する筒状の部材を前記フランジに固定し、さらに隔壁を構成するフランジで蓋をすることにより隔壁内を密封する。なお、密封が必要な部分にはOリングを配置する。   In a second aspect of the present invention, the rotating shaft of the motor and the rotating shaft of the rotor are integrally formed. As an example of assembly, after fixing the rotor to the flange constituting the housing, the rotor of the motor is fixed to the end of the rotor by a predetermined means on the rotating shaft, and the end is provided with a cylindrical member constituting the partition wall. The inside of the partition is sealed by fixing to the flange and then covering with a flange constituting the partition. Note that an O-ring is disposed in a portion that needs to be sealed.

請求項3の発明によれば、前記モータを吸気口側に配置した。この際に排気室とモータの間に配置されている軸受から潤滑油がモータ内に漏洩する量を減らすために、潤滑油ではなくグリースを用いてもよい。また、回転式ドライ真空ポンプを縦置きにし、該軸受とモータが上部に来る配置にすることによりさらに効果はあがる。また、複数の回転軸を持つ回転式ドライ真空ポンプで縦置きにし、同期を取るための潤滑の必要なタイミングギアを下方の吐出口側に配置し、モータを吸気側に配置することにより潤滑油による排気室の汚染を防ぐ。   According to invention of Claim 3, the said motor was arrange | positioned at the inlet side. In this case, grease may be used instead of the lubricating oil in order to reduce the amount of the lubricating oil leaked into the motor from the bearing disposed between the exhaust chamber and the motor. Further, the effect can be further improved by placing the rotary dry vacuum pump vertically and arranging the bearing and the motor at the top. Lubricating oil can be installed vertically by a rotary dry vacuum pump having a plurality of rotating shafts, a timing gear requiring lubrication for synchronization is arranged on the lower discharge port side, and a motor is arranged on the intake side. Prevents exhaust chamber contamination from

請求項4の発明によれば、前記パージガス注入口へパージガスを送るための配管に流量調整手段を設けた。流量調整手段としては、パージガス流路に所定の大きさのパージガス流通穴を通してパージガスの流量を絞る手段、必要に応じて手動のバルブがあり、さらにN2供給側に電磁弁が設置される。ポンプが停止した時もしくはその前後及び運転中にガスの流量が変化、特に増加して排気室内の圧力がモータの隔壁内の圧力よりも高くなった時、電磁弁を開き、バルブで調整された流量をパージガスとして流すことにより、軸受部、モータ部へのプロセスガスの進入を防ぐ。
なお、流量を決めてしまえば、バルブのかわりに同量のガス量を流せるオリフィスを配管内に設置して、調整バルブを無くすこともできる。
また、ガスの流入量を調整する場合は電磁バルブを開く時間で調整するか、もしくは流量調整機能を持った電磁バルブを用いることができる。
According to the invention of claim 4, the flow rate adjusting means is provided in the piping for sending the purge gas to the purge gas inlet. As the flow rate adjusting means, there are means for restricting the flow rate of the purge gas through a purge gas flow hole of a predetermined size in the purge gas flow path, a manual valve if necessary, and an electromagnetic valve is installed on the N2 supply side. When the pump stopped, before and after and during operation, the gas flow rate changed, especially when the pressure in the exhaust chamber became higher than the pressure in the motor partition, the solenoid valve was opened and adjusted by the valve By flowing the flow rate as a purge gas, the process gas is prevented from entering the bearing unit and the motor unit.
If the flow rate is determined, an adjustment valve can be eliminated by installing an orifice in the pipe that allows the same amount of gas to flow instead of the valve.
Moreover, when adjusting the amount of gas inflow, it can adjust by the time which opens an electromagnetic valve, or can use the electromagnetic valve with a flow volume adjustment function.

請求項5の発明によれば、前記隔壁内の圧力を測定するための圧力測定器具又は/及び前記排気室内の圧力を測定するための圧力測定器具とを設けた。該2つの圧力値の差を取り、前記隔壁内の圧力が前記排気室内の圧力よりも同じか大きくなるように電磁バルブにて流量を調整しても良い。また一方の圧力のみでパージガスの流入量、流量を調整することもできる。圧力測定器としては薄膜半導体検出器等がある。また、真空ポンプで排気する半導体製造装置等のチェンバー内の圧力を測定してパージガスの流入量、流量を調整することもできる。チェンバー内の圧力の変化のみで、ガスの流入量、流量を調整してもよいが、前記隔壁内の圧力に応じて調整してもよい。   According to invention of Claim 5, the pressure measuring instrument for measuring the pressure in the said partition, and / or the pressure measuring instrument for measuring the pressure in the said exhaust chamber were provided. The difference between the two pressure values may be taken, and the flow rate may be adjusted by an electromagnetic valve so that the pressure in the partition wall is the same as or greater than the pressure in the exhaust chamber. In addition, the inflow amount and flow rate of the purge gas can be adjusted with only one pressure. Examples of the pressure measuring device include a thin film semiconductor detector. In addition, the inflow amount and flow rate of the purge gas can be adjusted by measuring the pressure in the chamber of a semiconductor manufacturing apparatus or the like exhausted by a vacuum pump. The inflow amount and flow rate of the gas may be adjusted only by changing the pressure in the chamber, but may be adjusted according to the pressure in the partition wall.

請求項6の発明によれば、モータの回転子又はロータの回転数を測定するための測定手段を設けた。回転数測定手段としてはモータの回転子にエンコーダを取り付ける、回転子の永久磁石の磁気を特定の位置で検出する等で回転数を検出する。該回転数により、パージガスの流入量、流量を調整する。例えば回転数が減少した場合は、パージガスを流す制御をしたり、回転数の増減率によりガスの流入量、流量を調整したりできる。   According to invention of Claim 6, the measurement means for measuring the rotation speed of the rotor of a motor or a rotor was provided. As the rotational speed measuring means, the rotational speed is detected by attaching an encoder to the rotor of the motor, or detecting the magnetism of the permanent magnet of the rotor at a specific position. The inflow amount and flow rate of the purge gas are adjusted according to the rotational speed. For example, when the rotational speed decreases, the purge gas can be controlled to flow, or the inflow amount and flow rate of the gas can be adjusted by the rate of increase / decrease in the rotational speed.

請求項7の発明によれば、モータの消費電力を測定するための手段を設けた。該消費電力によりガスの流量を調整する。例えば、運転中に吸入ガス量の増加によって、消費動力が変動した場合は、パージガスを流す制御をしたり、停止時に消費動力の変化量に応じてパージガスの流入量、流量を調整したりできる。   According to invention of Claim 7, the means for measuring the power consumption of a motor was provided. The gas flow rate is adjusted by the power consumption. For example, when the power consumption fluctuates due to an increase in the amount of intake gas during operation, the purge gas can be controlled to flow, or the inflow amount and flow rate of the purge gas can be adjusted according to the amount of change in power consumption when stopped.

請求項8の発明によれば、吸気口又は排気口付近に反応生成ガス流量計を設けた。該反応生成ガスの流量の変化に応じてパージガスの流量を調整する。例えば反応生成ガスの流量が増加した場合にパージガスの流量を増加する等の制御をする。また、前記チェンバー内に流すガスの流量に応じてパージガスの流量を調整してもよい。   According to the invention of claim 8, the reaction product gas flow meter is provided in the vicinity of the intake port or the exhaust port. The flow rate of the purge gas is adjusted according to the change in the flow rate of the reaction product gas. For example, when the flow rate of the reaction product gas is increased, control is performed such as increasing the flow rate of the purge gas. Further, the flow rate of the purge gas may be adjusted according to the flow rate of the gas flowing through the chamber.

請求項1の発明によれば、ハウジング内に収納された単数もしくは複数のロータと、これらのロータの回転軸を支持する軸受と、前記ハウジングに形成された流体の吸気口および吐出口と、前記単数もしくは複数のロータの少なくとも一つを回転駆動するモータより構成された回転ロータを持つ回転式ドライ真空ポンプにおいて、前記モータがモータのハウジング内部に固定された固定子鉄心を備え、固定子内径側に装着された隔壁が前記ハウジングに固着されて隔壁内を密封し、隔壁内の回転軸には、回転子が固着され回転自在な構造にし、前記隔壁内にパージガスを流し入れるためのガス注入口を設けたことにより、ポンプ停止時に真空排気室及び隔壁内が大気圧に戻る際に真空排気室内の反応生成ガスが排気室から隔壁内に漏れ込んで、回転子等のモータ構成部品に生成物が蓄積し、モータが動かなくなったり故障しないように、パージガスを流し入れて真空排気室から隔壁内に反応生成ガスが流れ込まないようにすることができる。また、軸受けに対しても同様にパージガスを流すことにより、軸受についても反応生成物が付着して故障することを防ぐことができるようになる。   According to the first aspect of the present invention, the rotor or rotors housed in the housing, the bearings that support the rotating shafts of these rotors, the fluid inlet and outlet ports formed in the housing, In a rotary dry vacuum pump having a rotary rotor composed of a motor that rotationally drives at least one of a single or a plurality of rotors, the motor includes a stator core fixed inside the motor housing, and the stator inner diameter side A partition wall attached to the housing is fixed to the housing to seal the inside of the partition wall, and a rotary shaft in the partition wall is configured to have a rotor fixed and rotatable, and a gas inlet for pouring purge gas into the partition wall is provided. As a result, the reaction product gas in the vacuum exhaust chamber leaks into the partition from the exhaust chamber when the vacuum exhaust chamber and the partition returns to atmospheric pressure when the pump is stopped. The product accumulates in the motor components such rotor, so that the motor is not faulty or stuck, it is possible to prevent flowing the reaction product gas into the partition wall from the vacuum exhaust chamber poured purge gas. In addition, by flowing the purge gas in the same manner to the bearing, it is possible to prevent the bearing from causing a reaction product to be damaged due to adhesion.

請求項2の発明によれば、前記モータの回転軸と、前記ロータの回転軸を一体形成した構成にすることにより、2つの回転軸の接合部品が不要となり、さらに2つの回転軸の軸合わせをする必要もなくなる。   According to the invention of claim 2, by adopting a configuration in which the rotating shaft of the motor and the rotating shaft of the rotor are integrally formed, a joining part of the two rotating shafts becomes unnecessary, and the two rotating shafts are aligned. There is no need to do.

請求項3の発明によれば、前記モータを吸気口側に配置した構成にすることにより、通常、排気室内が油により汚染されることを防止するため潤滑油が必要な部分は吐出口側に配置される。よって潤滑油があまり用いられていない吸気口側に前記モータを配置することにより隔壁内に潤滑油が入り込むことを最小限に抑えることができる。   According to a third aspect of the present invention, by arranging the motor on the intake port side, a portion that normally needs lubricating oil to prevent the exhaust chamber from being contaminated with oil is located on the discharge port side. Be placed. Therefore, by arranging the motor on the intake port side where the lubricating oil is not used much, it is possible to minimize the lubricating oil from entering the partition wall.

請求項4の発明によれば、前記パージガス注入口へガスを送るための配管に流量調整手段を設けた。このような構成にすることにより、停止中にプロセスガスが隔壁内に進入しないのに必要な最小の量のパージガスを流すことができ、無駄なN2の使用を抑え、軸受部に付着している潤滑材の排気室への拡散を最小限に押えることができる。   According to the invention of claim 4, the flow rate adjusting means is provided in the pipe for sending the gas to the purge gas inlet. By adopting such a configuration, it is possible to flow the minimum amount of purge gas necessary for the process gas not to enter the partition wall during stoppage, and useless N2 is suppressed, and it adheres to the bearing portion. Diffusion of lubricant into the exhaust chamber can be minimized.

請求項5の発明によれば、前記隔壁内の圧力を測定するための圧力測定器具又は/及び前記排気室内の圧力を測定するための圧力測定器具とを設けた。このような構成にすることにより、排気室内の圧力よりも少しだけ隔壁内の圧力が高くなるように電磁バルブ等でパージガス流量を制御することができる。   According to invention of Claim 5, the pressure measuring instrument for measuring the pressure in the said partition, and / or the pressure measuring instrument for measuring the pressure in the said exhaust chamber were provided. With this configuration, the purge gas flow rate can be controlled by an electromagnetic valve or the like so that the pressure in the partition wall is slightly higher than the pressure in the exhaust chamber.

請求項6の発明によれば、前記モータの回転子又はロータの回転数を測定するための測定手段を設けたことにより、必要なパージガスのみを流す制御ができるようになり、ガスの無駄や排気室内へパージガスが漏れこみ、排気能力を悪化させることがなくなる。   According to the invention of claim 6, by providing a measuring means for measuring the rotational speed of the rotor or rotor of the motor, it becomes possible to control the flow of only the necessary purge gas, and it is possible to waste gas or exhaust gas. The purge gas does not leak into the room and the exhaust capacity is not deteriorated.

請求項7の発明によれば、前記モータの消費電力を測定するための手段を設けたことにより、必要なパージガスのみを流す制御ができるようになり、ガスの無駄や排気室内へパージガスが漏れこみ、排気能力を悪化させることがなくなる。   According to the seventh aspect of the present invention, since the means for measuring the power consumption of the motor is provided, it becomes possible to control the flow of only the necessary purge gas, so that the waste of gas or the purge gas leaks into the exhaust chamber. The exhaust capacity will not be deteriorated.

請求項8の発明によれば、前記吸気口又は排気口付近にガス流量計を設けたことにより、必要なパージガスのみを流す制御ができるようになり、ガスの無駄や排気室内へパージガスが漏れこみ、排気能力を悪化させることがなくなる。   According to the invention of claim 8, by providing a gas flow meter in the vicinity of the intake port or the exhaust port, it becomes possible to control only the necessary purge gas to flow, and waste of gas or purge gas leaks into the exhaust chamber. The exhaust capacity will not be deteriorated.

図1に本件発明における回転式ドライ真空ポンプの実施例として、スクリュー式真空ポンプを示す。   FIG. 1 shows a screw type vacuum pump as an example of the rotary dry vacuum pump in the present invention.

真空ポンプ200は、2つのスクリューロータ202及び204を備えている。
スクリューロータ202及び204は、ハウジング210の内部に収納されている。詳述すると、スクリューロータ202は軸受231及び233によってハウジング210に回転可能に支持され、スクリューロータ204は軸受234及び236によってハウジング210に回転可能に支持されている。また、タイミングギア251及び253、モータ241、及びシール237、238、239及び240が図示のように配置されている。ここで、シール237及び238は軸受231及び233とロータ収納室210bとを隔離し、軸受231及び233の潤滑油がスクリューロータ収納室210bに漏洩することを防止するとともに、スクリューロータ収納室210bから軸受231及び233に異物が侵入することを防止している。同様に、シール239及び240は軸受234及び236とロータ収納室210bとを隔離し、軸受234及び236の潤滑油がスクリューロータ収納室210bに漏洩することを防止するとともに、スクリューロータ収納室210bから軸受234及び236に異物が侵入することを防止している。なお、シール237、238、239及び240としては、接触式シール、磁性流体シールやラビリンスのような非接触シール等がある。
The vacuum pump 200 includes two screw rotors 202 and 204.
The screw rotors 202 and 204 are housed inside the housing 210. More specifically, the screw rotor 202 is rotatably supported on the housing 210 by bearings 231 and 233, and the screw rotor 204 is rotatably supported on the housing 210 by bearings 234 and 236. Timing gears 251 and 253, a motor 241, and seals 237, 238, 239, and 240 are arranged as shown. Here, the seals 237 and 238 isolate the bearings 231 and 233 from the rotor storage chamber 210b, prevent the lubricating oil of the bearings 231 and 233 from leaking into the screw rotor storage chamber 210b, and from the screw rotor storage chamber 210b. Foreign matter is prevented from entering the bearings 231 and 233. Similarly, the seals 239 and 240 isolate the bearings 234 and 236 from the rotor storage chamber 210b, prevent the lubricating oil of the bearings 234 and 236 from leaking into the screw rotor storage chamber 210b, and from the screw rotor storage chamber 210b. Foreign matter is prevented from entering the bearings 234 and 236. The seals 237, 238, 239, and 240 include contact seals, non-contact seals such as magnetic fluid seals and labyrinths.

また、スクリューロータ202及びスクリューロータ204の一端部には、スクリューロータ204の回転に伴ってスクリューロータ202を回転させるタイミングギア251及び253が、それぞれ互いに噛み合うように固定されている。更に、スクリューロータ202の他端部には、モータ241が一体的に連結している。   Timing gears 251 and 253 that rotate the screw rotor 202 as the screw rotor 204 rotates are fixed to one end portions of the screw rotor 202 and the screw rotor 204 so as to mesh with each other. Further, a motor 241 is integrally connected to the other end of the screw rotor 202.

また、スクリューロータ収納室210bは、ハウジング210の壁部に形成され、ハウジング210の外部からハウジング210の内部に圧縮性流体を吸入するための吸気口(図示していない。)によってハウジング210の外部と連通し、スクリューロータ収納室210bは、ハウジング210の壁部に形成され、ハウジング210の内部からハウジング210の外部に圧縮性流体を排出するための吐出口(図示していない。)によってハウジング210の外部と連通している。ここで、吸気口は図示していない被真空容器に連通していて、吐出口は図示していない排気ガス処理装置に連通している。   The screw rotor storage chamber 210 b is formed in the wall portion of the housing 210, and is external to the housing 210 through an intake port (not shown) for sucking compressive fluid from the outside of the housing 210 into the housing 210. The screw rotor storage chamber 210b is formed in the wall portion of the housing 210 and communicates with the housing 210 through a discharge port (not shown) for discharging a compressive fluid from the inside of the housing 210 to the outside of the housing 210. Communicates with the outside. Here, the intake port communicates with a vacuum container (not shown), and the discharge port communicates with an exhaust gas processing device (not shown).

なお、ハウジング210は、第一ハウジング部材211、第二ハウジング部材212、第三ハウジング部材213、第四ハウジング部材214及び第五ハウジング部材215から形成されている。ここで、第一ハウジング部材211は、吸気側フランジを構成するとともにキャンドモータ241のハウジングを兼ねている。第二ハウジング部材212、第三ハウジング部材213及び第四ハウジング部材214は、ハウジング本体を構成しており、第二ハウジング部材212、第三ハウジング部材213及び第四ハウジング部材214によって真空排気室が構成されている。第二ハウジング部材212には、軸受231、234及び軸シール237、239が固定されている。また、第四ハウジング部材214には、軸受233、236及び軸シール238、240が固定されている。   The housing 210 includes a first housing member 211, a second housing member 212, a third housing member 213, a fourth housing member 214, and a fifth housing member 215. Here, the first housing member 211 forms an intake side flange and also serves as a housing for the canned motor 241. The second housing member 212, the third housing member 213, and the fourth housing member 214 constitute a housing body, and the second housing member 212, the third housing member 213, and the fourth housing member 214 constitute a vacuum exhaust chamber. Has been. Bearings 231 and 234 and shaft seals 237 and 239 are fixed to the second housing member 212. Further, bearings 233 and 236 and shaft seals 238 and 240 are fixed to the fourth housing member 214.

次に、本実施例に係る真空ポンプ200の駆動部であるキャンドモータ241の構成について説明する。キャンドモータ241は固定子鉄心261に回転磁界を生成する固定子巻線が備えられている。固定子内径側にはロータ202と一体になっているキャンドモータ241の回転軸部263に回転子265が固着されている。前記固定子鉄心261と回転子265の間には、隔壁(キャン)281が隔てており、隔壁281は第二ハウジング部材212に密着固定している。該隔壁281にはキャンドモータ241のフランジ267が密着固定され、回転子265は外気から密閉される。該フランジ267には接合部をOリング等(図示なし)で密閉した隔壁281、ハウジング第二部材212及びフランジ267で密封されたキャンドモータ241の内部にパージガス(例えば窒素ガスやアルゴンガス)を流すための注入穴269が空いている。該注入穴269にはパージガスを導くための流通路271が装着されており、該流通路271にはパージガスの流量を調整するための流量調整手段(例えば手動バルブ、オリフィスなど)273及び電磁弁275が装着されている。   Next, the configuration of the canned motor 241 that is a drive unit of the vacuum pump 200 according to the present embodiment will be described. The canned motor 241 is provided with a stator winding that generates a rotating magnetic field in the stator core 261. On the inner diameter side of the stator, a rotor 265 is fixed to a rotating shaft portion 263 of a canned motor 241 integrated with the rotor 202. A partition wall (can) 281 is provided between the stator core 261 and the rotor 265, and the partition wall 281 is closely fixed to the second housing member 212. A flange 267 of the canned motor 241 is closely fixed to the partition wall 281 and the rotor 265 is sealed from the outside air. A purge gas (for example, nitrogen gas or argon gas) is allowed to flow through the flange 267 through the partition 281 whose joint is sealed with an O-ring or the like (not shown), the housing second member 212, and the canned motor 241 sealed with the flange 267. The injection hole 269 for this is vacant. The injection hole 269 is provided with a flow passage 271 for introducing a purge gas. The flow passage 271 has a flow rate adjusting means (for example, a manual valve, an orifice, etc.) 273 and an electromagnetic valve 275 for adjusting the flow rate of the purge gas. Is installed.

次に、本実施形態に係る真空ポンプ200の作用について説明する。
まず、キャンドモータ241がスクリューロータ202を回転させると、スクリューロータ204及びスクリューロータ202の一端部には、タイミングギア253及び251がそれぞれ互いに噛み合うように固定されているので、スクリューロータ202の回転に伴ってスクリューロータ204が回転する。スクリューロータ202及びスクリューロータ204が回転することによって、スクリューロータ収納室210b内の圧縮性流体は吸気口側から連通路210c側に移送され、連通路210cを介して排出される。また、スクリューロータ収納室210b内の圧縮性流体が連通路210cを介してスクリューロータ収納室210b外へ排出されると、スクリューロータ収納室210bには、吸気口を介して被真空容器から新たな圧縮性流体が吸入される。
この際にハウジング第一部材211、ハウジング第二部材212及びフランジ267で密封されたキャンドモータ241の内部は真空になる。
従って、真空ポンプを停止すると排気室210c内の圧力が上昇し、排気室210c内のガスが圧力の低いハウジング第一部材211、ハウジング第二部材212及びフランジ267で密封されたキャンドモータ241の内部に逆流してくる。該排気室内のガスが腐食性ガスや反応生成ガスの場合、回転子265や回転軸263を腐食したり、生成物が付着することによりキャンドモータ241が故障してしまう原因となる。従って、腐食性ガスや反応生成ガスを流す場合は、ハウジング第一部材211、ハウジング第二部材212及びフランジ267で密封されたキャンドモータ241の内部の圧力が排気室210c内の圧力よりも高くなるようにパージガスを流す。従って、パージガスの流量はキャンドモータ内部の圧力P1、キャンドモータ241に最も近い排気室210c内の圧力をP2とすると、ポンプ停止後P1≧P2となるような流量にすれば良い。動作シーケンスとしては、ポンプ停止した時もしくはその前後で、電磁弁を開き、バルブ(手動バルブまたは、電磁バルブまたはオリフィス)で調整された流量Lをパージガスとして流すことにより、軸受部、モータ部へのプロセスガスの進入を防ぐ。P1が大気圧になるまでの時間Tをあらかじめ測定しておけば、時間Tの間のみ、電磁弁を開き、流量Lを流すことができる。
従って必要最小限のパージガスを流すことができ、無駄なパージガスの使用を抑え、軸受部に付着している潤滑材の排気室への拡散を最小限に押えることができる。
Next, the operation of the vacuum pump 200 according to this embodiment will be described.
First, when the canned motor 241 rotates the screw rotor 202, the timing gears 253 and 251 are fixed to one end portions of the screw rotor 204 and the screw rotor 202 so as to mesh with each other. Along with this, the screw rotor 204 rotates. As the screw rotor 202 and the screw rotor 204 rotate, the compressible fluid in the screw rotor storage chamber 210b is transferred from the intake port side to the communication path 210c and discharged through the communication path 210c. Further, when the compressive fluid in the screw rotor storage chamber 210b is discharged out of the screw rotor storage chamber 210b through the communication path 210c, the screw rotor storage chamber 210b is newly supplied from the vacuum container through the intake port. Compressible fluid is inhaled.
At this time, the inside of the canned motor 241 sealed by the housing first member 211, the housing second member 212, and the flange 267 is evacuated.
Therefore, when the vacuum pump is stopped, the pressure in the exhaust chamber 210c rises, and the gas in the exhaust chamber 210c is inside the canned motor 241 sealed by the housing first member 211, the housing second member 212, and the flange 267 whose pressure is low. Will flow backwards. When the gas in the exhaust chamber is a corrosive gas or a reaction product gas, the rotor 265 and the rotary shaft 263 are corroded, and the can motor 241 may be damaged due to the product adhering thereto. Therefore, when corrosive gas or reaction product gas is flowed, the pressure inside the canned motor 241 sealed by the housing first member 211, the housing second member 212, and the flange 267 becomes higher than the pressure inside the exhaust chamber 210c. Purge gas is flowed. Therefore, the flow rate of the purge gas may be set such that P1 ≧ P2 after the pump is stopped, assuming that the pressure P1 inside the canned motor and the pressure in the exhaust chamber 210c closest to the canned motor 241 are P2. As an operation sequence, when the pump is stopped or before and after that, the solenoid valve is opened, and the flow rate L adjusted by the valve (manual valve or solenoid valve or orifice) is allowed to flow as a purge gas. Prevent entry of process gas. If the time T until P1 reaches atmospheric pressure is measured in advance, the electromagnetic valve can be opened and the flow rate L can flow only during the time T.
Therefore, the minimum necessary purge gas can be flowed, the use of unnecessary purge gas can be suppressed, and the diffusion of the lubricant adhering to the bearing portion to the exhaust chamber can be minimized.

また、ハウジング第一部材211、ハウジング第二部材212及びフランジ267で密封されたキャンドモータ241の内部の圧力を圧力計P1で測定し、排気室210c内の圧力を圧力計P2で測定し、該圧力の差がP1≧P2となるように電磁バルブにて流量を制御する方法もある。(「バルブ+電磁弁」の変わりに流量を自由に制御できる電磁バルブにする。)流量の制御は停止時のみではなく、運転中もP1≧P2となるようにわずかにパージガスを流し続けてもよいし、さらに、運転中でも反応生成ガスの流量が変化した場合は、排気室内の圧力が変化する場合もあるので、P1≧P2となるようにパージガスの流量を制御する。
また、排気室内の圧力は本件真空ポンプを用いる半導体製造装置チャンバー内の圧力に代えることもできる。
本実施例では2つの圧力の比較によりパージガスの流量を制御したが、モータ隔壁内の圧力、排気室内の圧力又はチャンバー内の圧力のうちどれか1つの圧力により流量を制御することもできる。
Further, the pressure inside the canned motor 241 sealed with the housing first member 211, the housing second member 212 and the flange 267 is measured with the pressure gauge P1, and the pressure inside the exhaust chamber 210c is measured with the pressure gauge P2. There is also a method of controlling the flow rate with an electromagnetic valve so that the pressure difference is P1 ≧ P2. (Instead of “valve + solenoid valve”, use an electromagnetic valve that can freely control the flow rate.) Control of the flow rate is not only at the time of stop, but even if the purge gas continues to flow slightly so that P1 ≧ P2 during operation. Moreover, if the flow rate of the reaction product gas changes even during operation, the pressure in the exhaust chamber may change, so the flow rate of the purge gas is controlled so that P1 ≧ P2.
Further, the pressure in the exhaust chamber can be replaced with the pressure in the semiconductor manufacturing apparatus chamber using the present vacuum pump.
In this embodiment, the flow rate of the purge gas is controlled by comparing the two pressures. However, the flow rate can be controlled by any one of the pressure in the motor partition, the pressure in the exhaust chamber, and the pressure in the chamber.

本実施例では圧力を測定するにより、パージガスの流量を制御したが、モータもしくはロータの回転数、消費電力、反応生成ガスの流量を測定することによっても制御することができる。
また、本実施例ではモータに対してのパージガスについてのみ示したが、当該パージガスを軸受にも流れるようにすれば、軸受に反応生成物が付着し、回転式ドライ真空ポンプが動かなくなるという問題を防ぐこともできる。
In this embodiment, the flow rate of the purge gas is controlled by measuring the pressure, but it can also be controlled by measuring the rotational speed of the motor or rotor, the power consumption, and the flow rate of the reaction product gas.
Further, in this embodiment, only the purge gas for the motor is shown. However, if the purge gas is allowed to flow also to the bearing, the reaction product adheres to the bearing, and the rotary dry vacuum pump does not move. It can also be prevented.

一般に半導体製造装置は、油による汚染を嫌うが、本実施例のように縦置きが型にし、吸気口を上にして吐出口を下に配置し、潤滑油が常に必要なタイミングギア251及び253の部分を下方に配置し、潤滑油を使用しておらず潤滑油による汚染を嫌うキャンドモータ241を吸気側に配置する。これにより、吸気側が油で汚染されることを極力抑えることができる。また吸気側の軸受の潤滑材として真空用グリースを用いることにより、さらに効果はあがる。   Generally, a semiconductor manufacturing apparatus dislikes contamination by oil. However, as in the present embodiment, the vertical gear is used as a mold, the intake port is located on the upper side, the discharge port is located on the lower side, and timing gears 251 and 253 that always require lubricating oil. The can motor 241 which does not use the lubricating oil and dislikes the contamination with the lubricating oil is arranged on the intake side. Thereby, it can suppress as much as possible that the intake side is contaminated with oil. Further, the use of vacuum grease as a lubricant for the intake-side bearing further increases the effect.

なお、本実施形態においては、容積移送型のスクリュー式真空ポンプについて述べたが、本発明をクロー式、ルーツ式、スクロール式等の回転軸をモータで駆動する真空ポンプに適応することができる。
また、複数段式真空ポンプ、例えば2段スクリュー式真空ポンプの各ポンプを本件発明の回転式ドライ真空ポンプの構造にすることもできる。
圧力、ガス流量、消費電力、回転数はデータ電気信号に変換され、信号処理手段に送られ、前期データ電気信号から前期信号処理手段により、パージガスの流量を決定し、該決定量は出力電気信号に変換されて流量調整手段に伝達され、電磁バルブ等でパージガスの流量が調整される。
In the present embodiment, the volume transfer type screw vacuum pump has been described. However, the present invention can be applied to a vacuum pump such as a claw type, a roots type, a scroll type or the like that drives a rotary shaft by a motor.
Moreover, each pump of a multi-stage type vacuum pump, for example, a two-stage screw type vacuum pump, can also be made into the structure of the rotary dry vacuum pump of this invention.
The pressure, gas flow rate, power consumption, and rotation speed are converted into a data electrical signal, sent to the signal processing means, the flow rate of the purge gas is determined from the previous data electrical signal by the previous signal processing means, and the determined amount is the output electrical signal And is transmitted to the flow rate adjusting means, and the flow rate of the purge gas is adjusted by an electromagnetic valve or the like.

半導体製造装置のような極希薄な反応生成ガスを流し排気するための回転軸と該回転軸を駆動するためのモータを有する真空ポンプに適用できる。   The present invention can be applied to a vacuum pump having a rotating shaft for flowing and exhausting an extremely dilute reaction product gas and a motor for driving the rotating shaft, such as a semiconductor manufacturing apparatus.

本件発明のスクリュー式真空ポンプの軸方向断面図である。It is an axial sectional view of the screw type vacuum pump of the present invention.

符号の説明Explanation of symbols

200 真空ポンプ
202、204 スクリューロータ
210 ハウジング
210b ロータ収納室
231、233、234、236 軸受
251、253 タイミングギア
237、238、239、240 軸シール
241 キャンドモータ
261 固定子鉄心
263 回転軸部
265 回転子
267 フランジ
269 注入穴
271 流通路
200 Vacuum pumps 202, 204 Screw rotor 210 Housing 210b Rotor storage chambers 231, 233, 234, 236 Bearings 251, 253 Timing gears 237, 238, 239, 240 Shaft seal 241 Canned motor 261 Stator core 263 Rotating shaft 265 Rotor 267 Flange 269 Injection hole 271 Flow passage

Claims (8)

ハウジング内に収納された単数もしくは複数のロータと、これらのロータの回転軸を支持する軸受と、前記ハウジングに形成された流体の吸気口および吐出口と、前記単数もしくは複数のロータの少なくとも一つを回転駆動するモータより構成された回転ロータを持つ回転式ドライ真空ポンプにおいて、前記モータが固定子鉄心を備え、固定子内径側に装着された隔壁が前記ハウジングに固着されて隔壁内を密封し、隔壁内には回転子が回転自在に配置され、前記複数のロータのうち少なくとも一つのロータの回転軸と回転子の回転軸とが固着されてロータを回転駆動し、前記隔壁内にパージガスを流し入れるためのガス注入口を設けて構成されていることを特徴とする回転式ドライ真空ポンプ。   At least one of the rotor or rotors housed in the housing, the bearings that support the rotation shafts of these rotors, the fluid inlets and outlets formed in the housing, and the rotors In a rotary dry vacuum pump having a rotary rotor composed of a motor for rotating the motor, the motor includes a stator core, and a partition mounted on the inner diameter side of the stator is fixed to the housing to seal the inside of the partition. A rotor is rotatably disposed in the partition wall, and a rotation shaft of at least one of the plurality of rotors and a rotation shaft of the rotor are fixed to rotate the rotor, and purge gas is supplied into the partition wall. A rotary dry vacuum pump comprising a gas inlet for pouring. 前記モータの回転軸と、前記ロータの回転軸が一体形成されていることを特徴とする請求項1に記載の回転式ドライ真空ポンプ。   The rotary dry vacuum pump according to claim 1, wherein the rotation shaft of the motor and the rotation shaft of the rotor are integrally formed. 前記モータを吸気口側に配置したことを特徴とする請求項1〜2に記載の回転式ドライ真空ポンプ。   The rotary dry vacuum pump according to claim 1 or 2, wherein the motor is disposed on an intake port side. 前記パージガス注入口へパージガスを送るための配管に流量調整手段を設けたことを特徴とする請求項1〜3に記載の回転式ドライ真空ポンプ。   4. The rotary dry vacuum pump according to claim 1, wherein a flow rate adjusting means is provided in a pipe for sending purge gas to the purge gas inlet. 前記隔壁内の圧力を測定するための圧力測定器具又は/及び前記排気室内の圧力を測定するための圧力測定器具とを設けたことを特徴とする請求項1〜4に記載の回転式ドライ真空ポンプ。   5. The rotary dry vacuum according to claim 1, further comprising a pressure measuring instrument for measuring the pressure in the partition wall and / or a pressure measuring instrument for measuring the pressure in the exhaust chamber. pump. 前記モータの回転子又はロータの回転数を測定するための測定手段を設けたことを特徴とする請求項1〜4に記載の回転式ドライ真空ポンプ。 5. The rotary dry vacuum pump according to claim 1, further comprising measuring means for measuring the rotational speed of the rotor or rotor of the motor. 前記モータの消費電力を測定するための手段を設けたことを特徴とする請求項1〜4又は6に記載の回転式ドライ真空ポンプ。 7. The rotary dry vacuum pump according to claim 1, further comprising means for measuring power consumption of the motor. 前記吸気口又は排気口付近もしくは真空チェンバー内にガス流量計を設けたことを特徴とする請求項1〜4に記載の回転式ドライ真空ポンプ。 The rotary dry vacuum pump according to claim 1, wherein a gas flow meter is provided in the vicinity of the intake port, the exhaust port, or in a vacuum chamber.
JP2005515119A 2003-10-21 2004-10-21 Rotary dry vacuum pump Pending JPWO2005042979A1 (en)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2003361153 2003-10-21
JP2003361153 2003-10-21
PCT/JP2004/015639 WO2005042979A1 (en) 2003-10-21 2004-10-21 Rotary dry vacuum pump

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPWO2005042979A1 true JPWO2005042979A1 (en) 2007-05-10

Family

ID=34543742

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2005515119A Pending JPWO2005042979A1 (en) 2003-10-21 2004-10-21 Rotary dry vacuum pump

Country Status (7)

Country Link
US (1) US20080038132A1 (en)
EP (1) EP1681469A1 (en)
JP (1) JPWO2005042979A1 (en)
KR (1) KR20060087599A (en)
CN (1) CN1871436A (en)
TW (1) TW200525086A (en)
WO (1) WO2005042979A1 (en)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102006039529A1 (en) 2006-08-23 2008-03-06 Oerlikon Leybold Vacuum Gmbh A method of reacting auto-ignitable dusts in a vacuum pumping apparatus
US20100269540A1 (en) * 2009-04-24 2010-10-28 Ebara International Corporation Method to Liquefy Ammonia Gas
JP5330896B2 (en) * 2009-05-20 2013-10-30 三菱重工業株式会社 Dry vacuum pump
CN102282371B (en) * 2009-05-20 2014-12-31 三菱重工业株式会社 Dry vacuum pump
DE102009034837A1 (en) * 2009-07-27 2011-02-17 Gsi Helmholtzzentrum Für Schwerionenforschung Gmbh casing
GB0922564D0 (en) * 2009-12-24 2010-02-10 Edwards Ltd Pump
NO332974B1 (en) * 2010-06-22 2013-02-11 Vetco Gray Scandinavia As Pressure equalization control system for barrier and lubricating fluids for an undersea engine and pump module
CN103052435A (en) * 2010-07-30 2013-04-17 吉坤日矿日石能源株式会社 Exhaust gas processing system
KR101899348B1 (en) 2010-12-10 2018-09-17 아뜰리에 부쉬 에스.아. Vacuum pump for applications in vacuum packaging machines
DE102016102954A1 (en) * 2016-02-19 2017-08-24 Multivac Sepp Haggenmüller Se & Co. Kg vacuum pump
TWI624596B (en) * 2017-03-15 2018-05-21 亞台富士精機股份有限公司 Pump apparatus with remote monitoring function and pump apparatus monitoring system
US10844857B2 (en) * 2018-06-19 2020-11-24 Ingersoll-Rand Industrial U.S., Inc. Compressor system with purge gas system
GB2582327B (en) * 2019-03-19 2021-10-06 Edwards S R O Control apparatus and method for supplying purge gas

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63172256U (en) * 1987-04-24 1988-11-09
JPH06346882A (en) * 1993-06-07 1994-12-20 Hitachi Ltd Purge gas quantity control device for shaft seal of dry vacuum
JP2000170680A (en) * 1998-09-30 2000-06-20 Aisin Seiki Co Ltd Vacuum pump
JP2003097475A (en) * 2001-09-21 2003-04-03 Nsk Ltd Bearing for dry vacuum pump
JP2003120529A (en) * 2001-10-17 2003-04-23 Toyota Industries Corp Gas feeder in vacuum pump
JP2003155989A (en) * 2001-11-21 2003-05-30 Aisin Seiki Co Ltd Roots type dry pump
JP2003189529A (en) * 2001-12-14 2003-07-04 Hitachi Ltd Canned motor
JP2005061421A (en) * 1995-03-20 2005-03-10 Ebara Corp Vacuum pump

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3913346A (en) * 1974-05-30 1975-10-21 Dunham Bush Inc Liquid refrigerant injection system for hermetic electric motor driven helical screw compressor
JPH0784871B2 (en) * 1986-06-12 1995-09-13 株式会社日立製作所 Vacuum exhaust device
JPS6429690A (en) * 1987-07-22 1989-01-31 Hitachi Ltd Shaft sealing device for screw vacuum pump
CA1325412C (en) * 1987-07-28 1993-12-21 Vernon K. Quarve Battery powered metering and dispensing unit
FR2637655B1 (en) * 1988-10-07 1994-01-28 Alcatel Cit SCREW PUMP TYPE ROTARY MACHINE
JP3584999B2 (en) * 1995-03-06 2004-11-04 株式会社小松製作所 ELECTRO-HYDRAULIC HYBRID MOTOR, ITS CONTROL DEVICE, AND ITS CONTROL METHOD
JP2996223B2 (en) * 1997-11-26 1999-12-27 松下電器産業株式会社 Vacuum pump
JP2001304258A (en) * 2000-04-26 2001-10-31 Ebara Corp Magnetic bearing and magnetic levitation device

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63172256U (en) * 1987-04-24 1988-11-09
JPH06346882A (en) * 1993-06-07 1994-12-20 Hitachi Ltd Purge gas quantity control device for shaft seal of dry vacuum
JP2005061421A (en) * 1995-03-20 2005-03-10 Ebara Corp Vacuum pump
JP2000170680A (en) * 1998-09-30 2000-06-20 Aisin Seiki Co Ltd Vacuum pump
JP2003097475A (en) * 2001-09-21 2003-04-03 Nsk Ltd Bearing for dry vacuum pump
JP2003120529A (en) * 2001-10-17 2003-04-23 Toyota Industries Corp Gas feeder in vacuum pump
JP2003155989A (en) * 2001-11-21 2003-05-30 Aisin Seiki Co Ltd Roots type dry pump
JP2003189529A (en) * 2001-12-14 2003-07-04 Hitachi Ltd Canned motor

Also Published As

Publication number Publication date
TW200525086A (en) 2005-08-01
WO2005042979A1 (en) 2005-05-12
EP1681469A1 (en) 2006-07-19
CN1871436A (en) 2006-11-29
KR20060087599A (en) 2006-08-02
US20080038132A1 (en) 2008-02-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPWO2005042979A1 (en) Rotary dry vacuum pump
US20070258836A1 (en) Vacuum pump
US20140363319A1 (en) Rotary vane vacuum pump
WO2001007791A1 (en) Turbo fluid machinery and dry gas seal used for the machinery
WO2015022852A1 (en) Defoaming device
EP2434156A1 (en) Dry vacuum pump
US20120051948A1 (en) Vacuum Pump
US5380171A (en) Turbo vacuum pump
US5501583A (en) Turbo vacuum pump
JP3000356B1 (en) Vacuum pump and vacuum device
US20040219045A1 (en) Enclosed mechanical booster
JP2003172261A (en) Rotation shaft seal mechanism
WO2004083643A1 (en) Positive-displacement vacuum pump
KR20000011840A (en) Vacuum pump and Vacuum apparatus
US20120027583A1 (en) Vacuum pump
GB2440542A (en) Vacuum pump gearbox purge gas arrangement
JPH11303788A (en) Liquid feeding line pump
TW202319646A (en) Vacuum pump
KR100950847B1 (en) A rear containment shell device of magenet pump
US20180209420A1 (en) Liquid ring pump
JP2501074B2 (en) Canned motor pump
JPS63285279A (en) Shaft seal device for vacuum pump
JP2003343472A (en) Shaft sealing structure of vacuum pump
WO2023000477A1 (en) Mounting seat, electric-motor mounting structure, and inline pump
US20230292652A1 (en) Air seeder meter with air purge

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20071010

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20101026

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20101221

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20110628

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20110829

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20120313

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20120514

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20121112