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Types de boosters de vide

Les boosters de vide PANDA/PUMA de Busch augmentent la vitesse de pompage et la pression finale des pompes à vide. Ils peuvent multiplier par dix les performances des systèmes de vide.

Série de produits
Caractéristiques mécaniques
Vitesse de pompage nominale
Type
PANDA WV
Soupape de bypass
250 m³/h à 4 500 m³/h
Industrie
PANDA WZ
Soupape de bypass
500 m³/h à 3 600 m³/h
Étanche au gaz
PUMA WP
Pas de soupape de bypass
260 m³/h – 4 500 m³/
Industrie
PUMA WY
Pas de soupape de bypass
500 m³/h à 8 000 m³/h
Étanche au gaz

Optimisation économique des performances

Applications

Les boosters de vide sont utilisés dans diverses industries, toujours en combinaison avec une pompe primaire. Les PANDA/PUMA conviennent parfaitement pour toutes les applications qui requièrent des vitesses de pompage élevées à une pression de service définie. Ils conviennent à des applications allant de l’emballage à la simulation spatiale.

Chaque secteur et application a des besoins différents. Pour savoir quelle solution de vide correspond le mieux à vos besoins, contactez nos experts Busch.

Découvrez comment la technologie de booster de vide est utilisée dans différentes applications.

Votre application n'est pas citée ? Utilisez notre outil de recherche de produits !

Obtenez dès maintenant votre système de vide clé en main avec nos boosters de vide PANDA/PUMA !

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Les boosters de vide sont parfaitement adaptés à l’utilisation dans les systèmes de vide. Ils peuvent multiplier par dix les performances de la pompe à vide.

Systèmes de vide personnalisés

Notre expérience. Nos histoires de succès.

FAQ

Qu’est-ce qu’un booster de vide ?

Un booster de vide est utilisé pour améliorer les performances d’une pompe primaire. Il peut multiplier par dix les performances d’un système de vide. Deux rotors à lobes tournent de manière synchrone dans un boîtier. Pendant la rotation, le mélange pompé est transporté entre les lobes et le boîtier jusqu'à la pompe primaire. Les rotors à lobes ne se touchent pas et n'entrent pas en contact avec le boîtier. Ainsi, la présence de lubrifiants et de fluides de fonctionnement est superflue dans la chambre du procédé. Une paire d'engrenages permet de maintenir une synchronisation précise des rotors.

Les boosters de vide aident la pompe primaire à surmonter les limites, ce qui lui permet de manipuler de plus grandes quantités de mélange pompé et d’améliorer les performances globales du système. Ils sont utilisés dans diverses applications, de l’industrie de l'énergie solaire à l’emballage.

Comment fonctionne un booster de vide ?

Les boosters de vide augmentent la vitesse de pompage et la pression finale des pompes à vide. Ils peuvent multiplier par dix les performances d’une pompe à vide, appelée pompe primaire.

Les pompes boosters fonctionnent selon le principe reconnu des Roots : le boîtier des pompes boosters abrite deux rotors à lobes tournant de façon synchrone. Ils ne se touchent pas et n'entrent pas en contact avec le boîtier. Ainsi, la présence de lubrifiants et de fluides de fonctionnement est superflue dans la chambre de compression.

Pendant la rotation, le mélange pompé est transporté entre les lobes et le boîtier jusqu'à la pompe primaire.

La rotation synchrone des deux lobes est assurée par une paire d'engrenages, située sur les extrémités de l'arbre de l'engrenage, séparés de la chambre de compression. Cela permet de maintenir une synchronisation précise des rotors.

Les pompes booster fonctionnent avec ou sans soupape de bypass. Sans soupape de bypass, il convient de s'assurer que la pression différentielle maximale autorisée entre l'aspiration et l'échappement est maintenue pendant le fonctionnement.

Dans les pompes booster équipées d'une soupape de bypass, une partie du mélange pompé est déviée. La pression différentielle entre l'aspiration et l'échappement est donc automatiquement réduite et le booster est protégé contre la surcharge.

La génération de vide dans les boosters de vide expliquée en trois étapes

1. Aspiration

  • Le mélange pompé pénètre par l’admission.
  • Deux rotors à lobes tournent de manière synchrone dans un boîtier.

2. Compression

  • Pendant la rotation, le mélange pompé est piégé et transporté entre les lobes et le boîtier cylindrique.
  • Aucun lubrifiant ou fluide de fonctionnement n’est nécessaire, car les rotors à lobes n’entrent pas en contact les uns avec les autres ni avec le boîtier.

3. Échappement

  • Le mélange pompé est libéré dans la pompe primaire en aval.
  • La vitesse de pompage et la pression finale de la pompe primaire augmentent.

Quelle est la différence entre un booster de vide et une pompe à vide booster ?

Il n’existe aucune différence. Il ne s’agit que de deux noms différents utilisés pour désigner la même technologie.

Quels sont les avantages et les inconvénients des boosters de vide ?

Les boosters de vide de Busch sont robustes et économes en énergie. Ils présentent plusieurs avantages :

  • Maintenance réduite
  • Compression sèche et sans contact
  • Conception flexible
  • S'adapte à tous les types de pompes primaires
  • Efficacité volumétrique élevée

La conception d’un système de vide peut être difficile, mais Busch peut vous aider ! Prenez contact avec un expert Busch.

Comment choisir le booster de vide approprié ?

Plusieurs facteurs doivent être pris en compte lors du choix de la solution de vide adéquate. Ces facteurs varient en fonction de l’application et des besoins spécifiques de votre processus.

Utilisez notre outil de recherche de produits pour trouver votre pompe à vide idéale. Vous pouvez également nous contacter pour trouver la solution de vide qui correspond le mieux à vos besoins. Nos experts Busch se feront un plaisir de vous aider !

Qu’est-ce qui fait de Busch l’un des principaux fabricants de boosters de vide ?

Nous proposons l’une des gammes les plus vastes du marché, couvrant les boosters industriels, étanches, ATEX et à oxygène. Tous les boosters de vide Busch sont conçus en Europe selon les normes de qualité les plus strictes.