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Bomba de vácuo

Recurso

Na indústria de refrigeração e bombas de calor, as bombas de vácuo desempenham um papel vital e são utilizadas principalmente nos seguintes aspectos:

1. Extração a vácuo

Nos sistemas de refrigeração, as bombas de vácuo são usadas para extrair ar e gases não condensáveis ​​do sistema para criar um ambiente de baixa pressão ou vácuo. Isto é essencial para a circulação e desempenho dos refrigerantes, porque num ambiente de vácuo, os refrigerantes podem trabalhar e transferir calor de forma mais eficiente, melhorando assim a eficiência e eficiência energética do sistema.

2. Secagem a vácuo

Durante a instalação e manutenção de sistemas de refrigeração, normalmente é necessário implementar um processo de secagem a vácuo em tubulações e componentes. A bomba de vácuo extrai ar e umidade dos tubos para garantir que não haja umidade ou gás não refrigerante nos tubos e sistemas para evitar condensação e reduzir a instabilidade durante a operação do sistema.

3. Teste de vácuo

Durante a fase de instalação e manutenção do sistema de refrigeração, bombas de vácuo são utilizadas para realizar testes de vácuo no sistema. Ao bombear o sistema para um nível de vácuo definido, o sistema pode ser verificado quanto a vazamentos ou infiltrações de ar e garantir que o sistema possa funcionar com pressão operacional normal.

4. Desgaseificação e carregamento

Na manutenção e serviço de sistemas de refrigeração, as bombas de vácuo também são utilizadas para desgaseificar e carregar refrigerantes. Por exemplo, quando o refrigerante é substituído ou o sistema é reparado, a bomba de vácuo é usada para extrair o refrigerante antigo ou o ar do sistema e garantir que o novo refrigerante possa ser carregado no sistema num ambiente limpo.

5. Aplicação do sistema de bomba de calor

No sistema de bomba de calor, a bomba de vácuo também desempenha um papel fundamental. O sistema de bomba de calor depende das características de mudança de fase do refrigerante sob diferentes condições de pressão e temperatura para conseguir a transferência de energia térmica. A bomba de vácuo garante que o refrigerante no sistema da bomba de calor funciona num ambiente adequado, melhorando assim a eficiência térmica e o desempenho de poupança de energia do sistema.

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Papel Não. Capacidade
no
220V/50Hz
Capacidade
no
110V/60Hz
UItimnoe Vácuo Motor
Poder
(CV)
Motor
velocidade
(rpm)
Ingestão
Montagem
(polegada)
Parcial
Pressão
Total
Pressão
VP-0,5A 1 CFM,34 L/min 1,2 CFM,34 L/min 2 Pa 150 mícrons 1/6 1440 1/4”SAE
VP-1A 2 CFM, 57 L/min 2,4 CFM, 68 L/min 2 Pa 150 mícrons 1/4 1440 1/4”SAE
VP-1.5A 3 CFM, 85 L/min 3,6 CFM, 102 L/min 2 Pa 150 mícrons 1/4 1440 1/4”SAE
VP-2A 4 CFM, 113 L/min 4,8 CFM, 136 L/min 2 Pa 150 mícrons 1/3 1440 1/4”SAE
VP-3A 6 CFM, 170 L/min 7,2 CFM, 204 L/min 2 Pa 150 mícrons 1/2 1440 1/4”SAE
VP-4A 8 CFM, 226 L/min 9,6 CFM, 272 L/min 2 Pa 150 mícrons 3/4 1440 1/5”SAE



Papel Não. Capacidade
a 220V/50Hz
Capacidade at
110V/60Hz
UItimate Vácuo Motor
Poder
(CV)
Motor
velocidade
(rpm)
Ingestão
Montagem
(polegada)
Parcial
Pressão
Total
Pressão
2VP-0,5C 1 CFM,34 L/min 1,2 CFM,34 L/min 2×10-¹Pa 15 mícrons 1/4 1440 1/4”SAE
2VP-1C 2 CFM57 L/min 2,4 CFM, 68 L/min 2×10-¹Pa 15 mícrons 1/3 1440 1/4”SAE
2VP-2C 4 CFM, 113 L/min 4,8 CFM, 136 L/min 2×10-¹Pa 15 mícrons 1/2 1440 1/4”SAE
2VP-3C 6 CFM, 170 L/min 4,8 CFM, 204 L/min 2×10-¹Pa 15 mícrons 3/4 1440 1/4”SAE
2VP-4C 8 CFM, 226 L/min 7,2 CFM, 272 L/min 2×10-¹Pa 15 mícrons 3/4 1440 1/4”SAE