Изменить стиль страницы

  В сорбционных насосах используют способность некоторых веществ (например, Ti, Mo, Zr и др.) поглощать газ. Откачиваемый газ оседает на поверхности внутри вакуумной системы. Один из активных поглотителей постоянно напыляется на поглощающую поверхность (испарительный насос). Поглотителем может быть также пористый адсорбент (см. Адсорбционный насос ).

   Действие ионных насосов основано на ионизации газа сильным электрическим разрядом и удалении ионизованных молекул электрическим полем. Этот способ мало распространён из-за сложности устройства и большой потребляемой мощности, затрачиваемой главным образом на создание магнитного поля. При комнатной температуре инертные газы и углеводороды практически не поглощаются напылёнными плёнками металлов. Для их удаления служат комбинированные ионно-сорбционные, или ионно-геттерные, насосы, в которых сорбционный способ поглощения химически активных газов сочетается с ионным способом откачки инертных газов и углеводородов. Поглощающая поверхность обновляется осаждением на стенках термически испаряемого титана, а также катодным распылением титана в электрическом разряде или в магнитном поле в электроразрядных или магниторазрядных ионно-сорбционных насосах (рис. 9 ). Ионно-сорбционные В. н. при предварительной откачке до 10-2 н/м2 (до 10-4 мм рт. ст. ) создают вакуум до 10-5 н/м2 (10-7 мм рт. ст. ). Быстрота откачки зависит от рода газа. Например, быстрота откачки водорода 5000 л/сек , азота 2000 л/сек , аргона 50 л/ сек . Достигаемое предельное давление в хорошо обезгаженных объёмах и без натекания газа ниже 10-8 н/м2 (10-10 мм рт. ст .).

  Действие конденсационных, или криогенных, насосов основано на поглощении газа охлажденной до низкой температуры поверхностью (рис. 10 ). Водородно-конденсационный насос, предложенный Б. Г. Лазаревым с сотрудниками (Физико-технического институт АН УССР), имеет постоянную быстроту откачки в широком диапазоне давлений. Охлаждающий жидкий водород вырабатывается ожижителем, находящимся в установке. Неконденсируемые газы (водород, гелий) откачиваются параллельно включенным насосом, например диффузионным. Для включения такого насоса необходимо предварительное разрежение.

  Лит. см. при ст. Вакуумная техника .

  И. С. Рабинович.

Большая Советская Энциклопедия (ВА) i009-001-201790281.jpg

Рис. 10. Криогенный насос.

Большая Советская Энциклопедия (ВА) i009-001-204957921.jpg

Рис. 6б. Общий вид многоструйного эжекторного насоса.

Большая Советская Энциклопедия (ВА) i009-001-205273122.jpg

Рис. 3б. Общий вид водокольцевого вакуумного насоса.

Большая Советская Энциклопедия (ВА) i009-001-212102624.jpg

Рис. 3а. Схема водокольцевого вакуумного насоса: 1 — водяное кольцо; 2 — серповидная камера.

Большая Советская Энциклопедия (ВА) i009-001-213812355.jpg

Рис. 4б. Установка двухроторного насоса с форвакуумным механическим насосом.

Большая Советская Энциклопедия (ВА) i009-001-219542385.jpg

Рис. 5б. Установка турбомолекулярного насоса с форвакуумным механическим насосом.

Большая Советская Энциклопедия (ВА) i009-001-222708401.jpg

Рис. 1а. Схема поршневого насоса: Vo — откачиваемый объём; Vmin и Vmax — соответственно минимальный и максимальный объём цилиндра.

Большая Советская Энциклопедия (ВА) i009-001-227127836.jpg

Рис. 9. Магнито-разрядный ионно-сорбционный насос: N, S — северный и южный полюсы; А — анод; К — катод.

Большая Советская Энциклопедия (ВА) i009-001-229224730.jpg

Рис. 2а. Схема многопластинчатого вакуумного насоса.

Большая Советская Энциклопедия (ВА) i009-001-242033719.jpg

Рис. 8б. Общий вид трёхступенчатого паромасляного насоса.

Большая Советская Энциклопедия (ВА) i010-001-254906411.jpg

Рис. 2б. Общий вид многопластинчатого вакуумного насоса.

Большая Советская Энциклопедия (ВА) i010-001-255973204.jpg

Рис. 1б. Общий вид поршневого насоса.

Большая Советская Энциклопедия (ВА) i010-001-257309971.jpg

Рис. 6а. Схема многоструйного эжекторного насоса.

Большая Советская Энциклопедия (ВА) i010-001-260192517.jpg

Рис. 8а. Схема трёхступенчатого паромасляного насоса.

Большая Советская Энциклопедия (ВА) i010-001-261729858.jpg

Рис. 4а. Схема двухроторного насоса.

Большая Советская Энциклопедия (ВА) i010-001-262490569.jpg

Рис. 7б. Общий вид вихревого вакуумного насоса.

Большая Советская Энциклопедия (ВА) i010-001-267643522.jpg

Рис. 7а. Схема вихревого вакуумного насоса: 1 — центральное сопло; 2 — тангенциальное сопло; 3 — камера завихрения; 4 — диффузор; 5 — улитка.

Большая Советская Энциклопедия (ВА) i010-001-270162493.jpg

Рис. 5а. Схема турбомолекулярного насоса.

Вакуумный перекладчик

Ва'куумный перекла'дчик, пневмо-механическое устройство для перемещения листовых материалов (бумаги, жести и др.). Рабочими органами транспортирующего механизма В. п. являются резиновые присосы, соединённые с вакуумной установкой. При подходе к пачке листов они присасывают, отделяют верхний лист от пачки и перемещают по заданной траектории. После этого присосы переключаются на атмосферное давление и опускают лист.

  При помощи В. п. легко разрешается задача по отделению листа от пачки в условиях производственного потока. В. п. широко используются в полиграфической технике (самонаклад), в штамповочном и др. производствах, оперирующих листовыми материалами, а также лёгкими деталями типа жестяных банок, изделий из пластмасс и плёночных материалов и др.

  В. М. Раскатов.

Вакуум-сусло

Ва'куум-су'сло виноградное, вакуум-сок, виноградный мёд, сгущенное в вакуум-аппарате виноградное сусло, содержащее 60—80% сахаров (в основном глюкоза и фруктоза), а также органические кислоты (главным образом винная и яблочная), минеральные и азотистые вещества. Первоначальное В.-с. изготовлялось в паровых котлах или непосредственно на огне. Такое сгущенное виноградное сусло называлось бекмесом. В.-с. — ценный продукт, используемый в основном в винодельческом производстве, в купажах сладких вин. В.-с. в питании — натуральный источник легко усвояемых сахаров. При высоких концентрациях сахаров он хорошо хранится, при пониженных — требует для хранения низких температур.

  К. С. Попов.