抽风系统除冷却器产生阻力外,管线结构不合理,选用的管径过小,弯头过多,还会引起阻力增加,从而影响真空度,设计时应注意,气固喷射器
冷却机下部的排水管线,有人称之为“气腿”,也有人称之为“气腿”,这种气腿需是直的,中间无弯曲。如果有多个冷却器,这些冷却器的“气压管”共用一个“密封槽”,其中一些气压管可以做成上图B中所示的形状。但是请将其≤450。正如图C所示,“气动管”形状为C,差,并容易破坏真空度。因为在这条“气动管”中间的水平管段中,水流不能注满管道的截面,所以实际上把这条“气动管”分成两部分,每一部分都小于10米,这样冷却器内的真空就会被破坏;同时,抽气装置的真空度受影响很大,无法达到要求的真空度,甚至可能使抽气装置失灵。
有些人就是想缩小水封槽的开口,或者有某种想法,把多段式抽空器中冷却器的几条“风管”组合起来,这样,抽空器的真空度就不能满足要求。多层抽空器的各级冷却器真空度不同,当气压管相互串联时,低真空冷却器内的气体将进入高真空冷却器,使高真空冷却器的真空度下降,从而破坏了抽空器的真空。因此,各级制冷机都要将“气压管”分别插入水封槽内。
抽气器本身,有时会影响真空度。有时,某级抽空器单体水平放置,使吸入室下部容易聚集冷凝液,由于蒸汽喷射,温度升高,聚集冷凝液再次蒸发,使抽空器的负荷增大,从而使真空度受到很大影响。
一些吸气单体虽然垂直设置,但为了适应喷嘴的高度,将扩散管引向进口,由于吸气室内有许多底面,这样也容易聚集冷凝液,还会影响真空度的增加。
所以在设计时,应尽量避免将抽气机水平放置,实在无法避免时,也不应使吸入室积聚冷凝液,如吸入口向下等方法,扩散管的入口应低于吸入室底或面齐,以免造成长期不合理。
抽气扩散管的制作并不严格,如图所示,喉管部分突然收缩,也会减少真空度。安装时要仔细检查,如有异常,须更换。
一般而言,真空仪表是比较脆弱的,当真空仪表发生故障时,往往会误认为抽气器有故障。因此,应保护真空仪表,并定期检查。停止工作时也要注意,不要猛关蒸汽阀门,停止工作后虽然不产生真空,但该系统仍处于真空状态,在大气压的作用下,会使空气“倒灌”,系统中残留的水蒸气凝结成水,很容易进入真空度较高的仪表,从而使仪表出现故障。一种合理的操作系统应该首先关闭真空仪表的阀门,然后向系统中充气,使真空降到最低,停止汽化。