一种隔污罗茨真空泵制造技术

技术编号:21887767 阅读:17 留言:0更新日期:2019-08-17 13:01
本实用新型专利技术公开了一种隔污罗茨真空泵,其技术方案要点是:包括泵体、安装于泵体外侧壁的电机组件、传动轴组,泵体内设有侧盖,侧盖将整个泵体内部分隔成真空压缩区、主储油室,侧盖上设有支撑轴孔,电机组件包括电机动力输出轴,还包括外置清洁气体源,支撑轴孔的孔壁上设有密封环套件、充气槽、滚动轴承,密封环套件、滚动轴承两者均套设于传动轴组,密封环套件、充气槽、滚动轴承三者从真空压缩区往主储油室一侧依次排列,外置清洁气体源对充气槽内冲入清洁气体;该罗茨真空泵具备漏油率极低、清洁环保、结构简单、维修方便、安全性好、运行稳定性好、价格经济、风冷水冷兼容、使用寿命长、使用稳定性高、防腐蚀等的优势。

A Pollution Isolation Roots Vacuum Pump

【技术实现步骤摘要】
一种隔污罗茨真空泵
本技术涉及真空泵,特别涉及一种隔污罗茨真空泵。
技术介绍
传统的罗茨真空泵结构,如公告号为CN203098284U的中国技术专利,其包括泵体和固定设在泵体上的电机,泵体内设有主动轴以及从动轴,主动轴的一端与电机的动力端相连,在泵体内设有两个侧盖,两个侧盖上均设置有支撑轴孔,泵体内部通过两个侧盖的分隔作用,两个侧盖之间形成真空压缩区以及位于电机一侧的储油室,主动轴与从动轴之间通过传动组件相连;电机的驱动力通过主动轴传导至传动组件,传动组件带动从动轴发生旋转,真空压缩区则逐渐抽为真空状态,且储油室内也会逐渐抽为真空状态,储油室内的压力随泵腔的压力变化而变化。当此类罗茨真空泵应用于污染程度较高的环境当中时,真空压缩区会不断地压缩空气,储油室内空间会通过主动轴或从动轴两者与侧盖之间的连接缝隙与真空压缩区相通,真空压缩区内的气体难免会与储油室内的空气发生对流,即带有污染物的空气难免会进入到储油室内,长此以往,位于储油室内的油液会受到污染,对罗茨真空泵的整体使用寿命有所影响。
技术实现思路
针对现有技术存在的不足,本技术的目的在于提供一种隔污罗茨真空泵,其能大幅度降低真空压缩区内受污染的空气进入到储油室内。本技术的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种隔污罗茨真空泵,包括泵体、安装于泵体外侧壁的电机组件、传动轴组,所述泵体内设有侧盖,所述侧盖将整个泵体内部分隔成真空压缩区、主储油室,所述侧盖上设有供传动轴组穿过的支撑轴孔,所述电机组件包括用于与主动轴相连的电机动力输出轴,还包括外置清洁气体源,所述支撑轴孔的孔壁上设有密封环套件、充气槽、滚动轴承,所述密封环套件、滚动轴承两者均套设于传动轴组,所述密封环套件、充气槽、滚动轴承三者从真空压缩区往主储油室一侧依次排列,所述外置清洁气体源对充气槽内冲入清洁气体。通过上述技术方案,罗茨真空泵运行,真空压缩区内会不断有外界空气进入,当外界空气中存在较多的污染物时,真空压缩区内也会存在较多的污染物,此时,外置清洁气体源会不断充斥于充气槽内,真空压缩区内的污染污即使穿过密封环套件,也会受充气槽内的清洁气体挤压而重新回归到真空压缩区内,整个充气槽内的清洁气体相当于是为空气压缩区与主储存室之间增加了一道气封防护,以保证主储油室内的油液不受空气压缩区内的污染气体所影响变质,提升了罗茨真空泵的实际使用寿命;另外,由于是采用外置清洁气体源将清洁气体充入充气槽内,清洁气体内部会产生流动,能带走部分真空泵内部的温度,额外还能起到降温效果。优选的,所述外置清洁气体源对充气槽充入的清洁气体处于干燥状态。通过上述技术方案,当真空压缩区的气体内含有化学成分时,而当充气槽内冲入的清洁气体为干燥状态,干燥的气体中含有的水份量较低,能有效降低与化学成分气体之间产生反应的几率,且即使干燥的气体进入到主储油室内,也不会对内部组件的使用寿命产生影响。优选的,所述外置清洁气体源对充气槽冲入的清洁气体的种类为惰性气体。通过上述技术方案,惰性气体自身与其他物质反应的几率非常低,当运用于带有化学气体的环境当中时,能进一步降低与真空压缩区内的气体发生化学反应的几率,以提升真空泵的整体运行稳定性。优选的,所述侧盖上设有散热空腔、散热通孔,所述散热空腔通过散热通孔与外界环境相通。通过上述技术方案,在泵体运行过程中,泵体内部需要进行空气压缩,泵体内部就会产生较多的热量,该热量会通过侧盖传导至主储油室内部的油液,进而会导致主储油室内的密封件因温度而产生失效,在侧盖上设置散热空腔,泵体内部的热量在传导至散热空腔时,热量会传导至散热空腔内部的空气当中,而带有热量的空气会通过散热通孔与外界环境当中的空气进行对流交换,从而大幅度减少热量传导至主储油室的油液内。优选的,还包括外置水泵,所述外置水泵通过散热通孔对散热空腔注入冷却水。通过上述技术方案,外置水泵可直接对散热通孔内注入冷却水,由之前的空气介质转换为水介质,散热效果更佳。优选的,所述传动轴组包括主动轴、从动轴、连接于主动轴的主动齿轮、连接于从动轴的从动齿轮,所述主动齿轮与从动齿轮均位于主储油室内且相互啮合,所述电机组件包括扇叶,所述电机组件安装于靠近主储油室的泵体侧壁上,扇叶用于对泵体靠近主储油室的外侧壁吹风散热。通过上述技术方案,电机动力输出轴发生周向旋转,电机动力输出轴的旋转动力会传递至主动轴,主动轴上的主动齿轮会与从动轴上的从动齿轮相啮合,进而使主动轴与从动轴两者之间发生同步旋转;在传统结构设计过程中,主动齿轮与从动齿轮均位于背离电机组件一侧,由于主动轴与从动轴整体长度较长,即使是采用钢质件,在较大负荷之下,其自身也会产生一定的扭转角度,且针对于罗茨泵泵体内部的啮合间隙较小,电机动力输出轴的动力传递依次先通过主动轴、主动齿轮、从动齿轮、从动轴,其充气性能较差;从结构上进行分析,主动齿轮与从动齿轮均分布于靠近于电机组件一侧,即主动齿轮与从动齿轮的啮合点位于靠近电机组件一侧,其啮合的同步率较高,运行平稳性得到提升,充气性能较佳;从散热角度分析,由于主动齿轮与从动齿轮均位于主储油室内,主储油室内会充入的油液,主动齿轮与从动齿轮发生旋转的同时,主动齿轮和从动齿轮会将油液甩到主储油室的内室壁上,带有较高温度的油液会均匀贴附于主储油室的室壁上,油液内的问题会较快传导至主储油室的室壁上,旋转状态下的扇叶,吹出的风力会直接作用于主储油室的外室壁,进而对主储油室外室壁进行快速散热,从而达到快速降低真空泵内部温度的作用;另外,主动轴与从动轴之间的传动平稳性越高,产生的热量便会越少。优选的,所述主动轴与电机动力输出轴之间连接有联轴器,所述联轴器位于主储油室内。通过上述技术方案,首先,主储油室内部空腔必定会存在一定的空间,联轴器设置于主储油室内,合理地利用了主储油室的固有空间,减少了真空泵整体的占用空间;其次,传统的罗茨真空泵需要设置较长的主动轴以贯穿于主储油室的侧壁,再通过联轴器与电机动力输出轴相连,电机组件与主动轴之间的传动距离较长,运行平稳度较低,反之,使用上述结构罗茨真空泵,电机组件与主动轴之间的距离得到有效缩短,运行平稳度得到大幅度提升。优选的,所述主动轴的端部和/或从动轴的端部安装有第一甩油板,所述第一甩油板位于主储油室内。通过上述技术方案,在主动轴以及从动轴发生周向旋转时,第一甩油板也会跟着发生旋转,第一甩油板依旧能起到将主储油室内的油液甩到主储油室的内室壁上,能有效提升主储油室内油液的飞溅效果,在单位时间内,油液与主储油室内室壁的接触量得到有效提升,最终有助于提升油液的散热效果。优选的,所述侧盖的数量为两块,两块侧盖将泵体内部分隔成副储油室、所述真空压缩区、所述主储油室,所述主动轴的端部和/或从动轴的端部安装有第二甩油板,所述第二甩油板位于副储油室内。通过上述技术方案,由于副储油室内也会注入油液,主动轴与从动轴的旋转,也会带动第二甩油板的周向旋转,进而使副储油室内的油液更多地贴附于副储油室的内室壁,从而提升副储油室内的油液散热效果。优选的,所述第一甩油板、第二甩油板两者的整体形状均为圆盘形,且通过螺栓连接于主动轴端部或从动轴端部,所述第一甩油板、第二甩油板两者的中部均位于主动轴或从动轴的轴心线上通过上述技术方案,由于第一甩油板、本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种隔污罗茨真空泵,包括泵体(7)、安装于泵体(7)外侧壁的电机组件(6)、传动轴组(24),所述泵体(7)内设有侧盖(71),所述侧盖(71)将整个泵体(7)内部分隔成真空压缩区(22)、主储油室(1),所述侧盖(71)上设有供传动轴组(24)穿过的支撑轴孔(12),所述电机组件(6)包括用于与主动轴(2)相连的电机动力输出轴(61),其特征是:还包括外置清洁气体源(11),所述支撑轴孔(12)的孔壁上设有密封环套件(15)、充气槽(14)、滚动轴承(13),所述密封环套件(15)、滚动轴承(13)两者均套设于传动轴组(24),所述密封环套件(15)、充气槽(14)、滚动轴承(13)三者从真空压缩区(22)往主储油室(1)一侧依次排列,所述外置清洁气体源(11)对充气槽(14)内冲入清洁气体。

【技术特征摘要】
1.一种隔污罗茨真空泵,包括泵体(7)、安装于泵体(7)外侧壁的电机组件(6)、传动轴组(24),所述泵体(7)内设有侧盖(71),所述侧盖(71)将整个泵体(7)内部分隔成真空压缩区(22)、主储油室(1),所述侧盖(71)上设有供传动轴组(24)穿过的支撑轴孔(12),所述电机组件(6)包括用于与主动轴(2)相连的电机动力输出轴(61),其特征是:还包括外置清洁气体源(11),所述支撑轴孔(12)的孔壁上设有密封环套件(15)、充气槽(14)、滚动轴承(13),所述密封环套件(15)、滚动轴承(13)两者均套设于传动轴组(24),所述密封环套件(15)、充气槽(14)、滚动轴承(13)三者从真空压缩区(22)往主储油室(1)一侧依次排列,所述外置清洁气体源(11)对充气槽(14)内冲入清洁气体。2.根据权利要求1所述的一种隔污罗茨真空泵,其特征是:所述外置清洁气体源(11)对充气槽(14)充入的清洁气体处于干燥状态。3.根据权利要求1或2所述的一种隔污罗茨真空泵,其特征是:所述外置清洁气体源(11)对充气槽(14)冲入的清洁气体的种类为惰性气体。4.根据权利要求1所述的一种隔污罗茨真空泵,其特征是:所述侧盖(71)上设有散热空腔(8)、散热通孔(9),所述散热空腔(8)通过散热通孔(9)与外界环境相通。5.根据权利要求4所述的一种隔污罗茨真空泵,其特征是:还包括外置水泵(10),所述外置水泵(10)通过散热通孔(9)对散热空腔(8)注入冷却水。6.根据权利要求1所述的一种隔污...

【专利技术属性】
技术研发人员:王德顺王灵恩
申请(专利权)人:浙江凯立特真空科技有限公司
类型:新型
国别省市:浙江,33

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1