Вакуумный насос может создавать вакуум, выталкивая воздух и другие газы в ограниченном пространстве. Этот вакуум может использоваться для нескольких целей, в зависимости от сектора или области применения. Когда требуется стерильная среда или давление ниже атмосферного, такие отрасли, как производство и промышленность, часто прибегают к помощи вакуумных насосов. Существует широкий выбор технологий и размеров вакуумных насосов: от насосов, разработанных специально для отдельных машин, до инфраструктуры, обеспечивающей работу всего предприятия.
Электрическим вакуумным насосом называют вакуумный насос, приводимый в действие электродвигателем. Этот электродвигатель работает от источника питания, подключенного через выключатель с помощью электрических кабелей.
Такие насосы полезны для широкого спектра задач как в быту, так и во многих коммерческих сферах. Вакуумные насосы представлены в различных вариантах, таких как:
Если требуется безопасно перемещать жидкости из одного места в другое, то в этой ситуации наилучшим выбором станет вакуумный насос.
Когда двигатель автомобиля не может обеспечить необходимый вакуум для усилителей тормозов или когда создаваемого двигателем вакуума недостаточно, используется электрический вакуумный насос. Это особенно актуально для автомобилей с прямым впрыском бензина и дизельного топлива, а также для гибридных и электрических автомобилей.
В результате работы электрического насоса в высоко- и низкоуровневых зонах устройства создаются различные уровни давления. За счёт механической энергии, создаваемой вращающимся валом, которая затем преобразуется в воздушное давление, воздух вытесняется из замкнутой системы, где он ранее находился.
Разберёмся в деталях. Входное отверстие используется для подключения вакуумных насосов к системе. Насос имеет компрессионную камеру, в которой давление значительно ниже по сравнению с высоким давлением внутри системы. Благодаря этому воздух и другие газы, содержащиеся в системе, быстро попадают в компрессионную камеру через вход.
В своей самой простой форме компрессионную камеру можно разделить на две низкодавленные зоны, каждая из которых вращается независимо. Как только первое пространство полностью заполняется, камера начинает вращаться, сжимая газы в меньшей области. Это повышает давление и температуру с одной стороны камеры, одновременно позволяя дополнительному газу проникнуть во второе пространство. Вращение продолжается до тех пор, пока давление не станет достаточным для открытия клапана и выпуска газов. После этого вращение прекращается. Компрессор продолжает вращаться, что позволяет втягивать больше воздуха и газа, затем сжимать и выбрасывать их.
Внутреннее давление в объёме накопителя значительно ниже, чем в окружающей среде. Когда частицы перемещаются из зоны высокого давления в зону низкого давления, пространство, находившееся ранее под «высоким давлением», опорожняется, в результате чего создаётся всасывание, формирующее вакуум.
Количество используемого газа является основным фактором, определяющим объём создаваемой энергии. Если это не так, давление воздуха и атмосферы внутри и снаружи не изменится.