
Вакуумметры и датчики давления ASAIR
Цифровой дифференциальный датчик давления ADP −500…500 Па ±3%
Цифровой дифференциальный датчик давления ADP предназначен для измерения малых перепадов давления в системах контроля герметичности и мониторинга фильтрации. Обеспечивает точность ±3% в диапазоне ±500 Па. Подходит для использования в лабораторных и промышленных установках, включая системы с избыточным и отрицательным давлением.
Пьезорезистивные вакуумметры AGP с монитором
Модели AGP 0–100 и AGP 0–1000 мм рт. ст. обеспечивают точное измерение низкого вакуума с визуализацией показаний на цифровом дисплее. Погрешность составляет ±0,5% от верхнего предела измерений. Идеальны для систем упаковки, откачки, а также контроля технологических процессов в фармацевтической и пищевой промышленности.
Пьезорезистивные вакуумметры AGP без монитора
Предназначены для встраивания в автоматизированные системы управления. Диапазоны измерений: 0–100 и 0–1000 мм рт. ст., с высокой точностью ±0,5% ВПИ. Оснащены аналоговым выходом для интеграции с системами управления.
Мембранно-ёмкостные вакуумметры AG
Высокоточные приборы для измерения абсолютного давления в диапазонах 0–1, 0–10, 0–100 и 0–1000 мм рт. ст. Погрешность составляет ±0,3%, что делает их применимыми в задачах калибровки, прецизионного вакуумного контроля и валидации процессов. Отличаются устойчивостью к загрязнению и отсутствием зависимости от типа газа.
Широкодиапазонный вакуумметр AGP с монитором 1×10⁵ – 1×10⁻⁶ Па ±30%
Комбинированный вакуумметр, использующий технологии Пирани и холодного катода. Покрывает широкий диапазон от атмосферного до высокого вакуума. Погрешность ±30% обеспечивает достаточную точность для мониторинга в металлургии, вакуумной пайке и научных исследованиях.
Вакуумметр Пирани AGP с монитором 1×10⁵ – 1 Па ±5%
Портативный прибор для измерения давления на основе теплопроводности газа (метод Пирани). Применяется для оперативной оценки уровня вакуума в технологических установках, в том числе при дегазации, сушке и вакуумной упаковке. Оснащён цифровым монитором и рассчитан на диапазон от 1 Па до атмосферного давления.
| Модель | Тип | Диапазон | Точность | Интерфейс | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| ADP910 | Цифровой дифференциальный | -500 …500 Па | ±3% | I²C | Время отклика <2 мс, компактный, высокая стабильность |
| AGP11 (1000 Торр) | Пьезорезистивный вакуумметр | 0…1000 мм рт. ст. | ±0,5% ВПИ | 0–10 В / 4–20 мА, Hersman, KF16 | Кремниевый сенсор, подходит для агрессивных сред |
| AGP11 (100 Торр) | Пьезорезистивный вакуумметр | 0…100 мм рт. ст. | ±0,5% ВПИ | 0–10 В / 4–20 мА, Hersman, KF16 | Нержавеющая сталь, отклик до 50 мс |
| AGP10 (1000 Торр) | Пьезорезистивный вакуумметр | 0…1000 мм рт. ст. | ±0,5% ВПИ | 1–5 В, KF16 | Маслонаполненный сенсор, 316L, отклик до 50 мс |
| AGP10 (100 Торр) | Пьезорезистивный вакуумметр | 0…100 мм рт. ст. | ±0,5% ВПИ | 1–5 В, KF16 | Для упаковки, сварки, дегазации |
| AGP2113 | Мембранно-ёмкостной вакуумметр | 0…1000 мм рт. ст. | ±0,3% | 0–10 В, RS485, TFT-дисплей | Inconel, устойчив к средам, Modbus RTU |
| AGP2112 | Мембранно-ёмкостной вакуумметр | 0…100 мм рт. ст. | ±0,3% | 0–10 В, RS485, TFT-дисплей | Калибровка в ВНИИМ, стабильность |
| AGP2111 | Мембранно-ёмкостной вакуумметр | 0…10 мм рт. ст. | ±0,3% | 0–10 В, RS485, TFT-дисплей | Inconel, длительная стабильность |
| AGP2110 | Мембранно-ёмкостной вакуумметр | 0…1 мм рт. ст. | ±0,3% | 0–10 В, RS485, TFT-дисплей | KF16, для фармацевтики и микроэлектроники |
| AGP (широкодиапазонный) | Пирани + холодный катод | 1×10⁵ – 1×10⁻⁶ Па | ±30% | Аналоговый + цифровой | Комбинированный, точный в широком диапазоне |
| AGP (Пирани) | Вакуумметр Пирани | 1×10⁵ – 1 Па | ±5% | Аналоговый | MEMS-чип, для воздуха и азота |
Квадрупольный масс-спектрометр Leaklab QGA для криогенных резервуаров
Квадрупольный масс-спектрометр Leaklab QGA предназначен для работы с криогенными резервуарами сжиженного природного газа (СПГ), обеспечивая контроль чистоты, состава газа и герметичности. Прибор оснащён квадрупольным масс-анализатором, который с высокой точностью анализирует даже следовые количества газов и примесей. Leaklab QGA способен выявлять утечки на уровне 10⁻⁹ Па·м³/с, что делает его незаменимым для оценки герметичности систем с вакуумной изоляцией, таких как резервуары СПГ.
Leaklab QGA поддерживает многофункциональные режимы работы, включая анализ остаточных газов, гелиевое течеискание и мониторинг давления. Прибор фиксирует изменения состава газа, идентифицирует попадание атмосферных примесей и оценивает изоляционные свойства резервуаров. Простое программное обеспечение и автоматизация процессов позволяют использовать прибор в связке с ноутбуком для обработки и визуализации данных. Комплексная поставка включает вакуумную систему и линию подачи газов, готовую к эксплуатации.
Применение Leaklab QGA в криогенной индустрии позволяет предотвращать утечки СПГ, повышать безопасность эксплуатации и сохранять характеристики топлива. Прибор подходит для диагностики состояния резервуаров, отслеживания дегазации материалов и предотвращения износа изоляции. Широкий диапазон масс (1–100 а.е.м., 1–300 а.е.м.) и функция автоматической калибровки обеспечивают точность анализа и надёжность работы, что делает Leaklab QGA универсальным решением для задач контроля в газовой и криогенной промышленности.
Лабораторные вакуумные насосы
Существует несколько типов вакуумных насосов, которые используются для создания и поддержания вакуума в системах. Группы насосов делятся на лабораторные и промышленные. Некоторые из наиболее распространенных типов вакуумных насосов, используемых в лабораториях:
Мембранные насосы: эти насосы используются для создания вакуума до сотен паскалей. Они оснащены гибкой мембраной, которая двигается вперед-назад, создавая разрежение и перекачивая газ. Мембранные насосы обычно безмасляные, что делает их хорошим выбором для лабораторий, где требуется чистый вакуум.
Мембранные вакуумные насосы — скрытые герои современной железнодорожной инфраструктуры, которые обеспечивают чистоту и комфорт в поездах. В туалетных системах поездов они создают необходимое разрежение, чтобы эффективно удалять отходы в специальные герметичные резервуары. Это позволяет избежать неприятных запахов и утечек, а также минимизировать использование воды, что особенно важно для поездов дальнего следования.
Инновационная роль мембранных насосов заключается в их безмасляной конструкции, что делает их чистыми и надежными в условиях постоянной вибрации и перепадов температур. Кроме того, благодаря низкому уровню шума и компактности, они идеально вписываются в ограниченное пространство поездов, оставаясь практически незаметными для пассажиров. В итоге мы получаем удобные и гигиеничные туалеты, а мембранные вакуумные насосы остаются "невидимым" технологическим чудом, поддерживающим комфорт в пути!
Пластинчато-роторные вакуумные насосы являются основным типом масляных насосов, которые используются для создания вакуума. Вакуумные насосы состоят из двух роторов, которые вращаются внутри корпуса насоса. Каждый ротор имеет пазы, в которые вставлены пластины. Пластины перемещаются относительно друг друга при вращении роторов, создавая плавный поток газа через насос.
Основным преимуществом пластинчато-роторных вакуумных насосов является их способность создавать высокий уровень вакуума порядка 0,1 Па при относительно небольшом размере. Эти насосы могут использоваться в различных областях, включая научные исследования, промышленность, медицинское оборудование.
Пластинчато-роторные вакуумные насосы широко применяются для создания вакуума в системах, таких как вакуумные печи, аналитические приборы, септические системы, системы обработки пластмасс и многие другие. Они также используются для удаления газов и паров из процессов производства и для обеспечения безопасности и чистоты воздуха в различных промышленных средах.
3. Турбомолекулярные насосы используют высокоскоростное вращение ротора с лопатками для перекачки газа. Они обеспечивают высокую скорость откачки и широко применяются в лабораториях, где требуется высокий вакуум.
Турбомолекулярные вакуумные насосы — это устройства, без которых невозможно представить исследования космоса и нанотехнологий. Их способность создавать ультравысокий вакуум (давление до 10⁻⁸ Па) позволяет эффективно удалять мельчайшие частицы газа из камер, что критически важно для работы сложных научных приборов, таких как масс-спектрометры и ускорители частиц.
Один из примеров их применения — испытания космических аппаратов и спутников. Турбомолекулярные насосы используются в симуляторах космического вакуума, где воспроизводятся условия, приближенные к межпланетному пространству. Благодаря этим насосам можно тестировать устойчивость спутников, телескопов и зондов к экстремально низкому давлению и дальнейшему воздействую радиации, обеспечивая их надежность в реальных миссиях. Например, в таких условиях был протестирован космический телескоп «Джеймс Уэбб», который сегодня помогает человечеству заглянуть в глубины Вселенной.
4. Ионные насосы используют электрическое поле для ионизации газа и его захвата. Они обеспечивают высокую скорость откачки и могут работать на высоком вакууме, позволяя значительно снижать остаточное давление. Ионные насосы часто используются в лабораториях, где требуется быстрая откачка и контроль давления, однако данные насосы требуют очистки от накопленного газа.
Комбинированное использование различных типов вакуумных насосов может быть необходимо для достижения необходимого уровня вакуума в лаборатории. Кроме того, важно учитывать такие факторы, как объем системы, тип газа, который необходимо откачать, и требования к чистоте вакуума от паров масел.

