CN107094367A - 压缩机装置、配备该压缩机装置的冷却装置、以及用于操作该压缩机装置和该冷却装置的方法 - Google Patents

压缩机装置、配备该压缩机装置的冷却装置、以及用于操作该压缩机装置和该冷却装置的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN107094367A
CN107094367A CN201580045402.6A CN201580045402A CN107094367A CN 107094367 A CN107094367 A CN 107094367A CN 201580045402 A CN201580045402 A CN 201580045402A CN 107094367 A CN107094367 A CN 107094367A
Authority
CN
China
Prior art keywords
gas
compressor
pressure
working gas
compressor stage
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201580045402.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN107094367B (zh
Inventor
延斯·赫内
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Pressure Wave Systems GmbH
Original Assignee
Pressure Wave Systems GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Pressure Wave Systems GmbH filed Critical Pressure Wave Systems GmbH
Publication of CN107094367A publication Critical patent/CN107094367A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN107094367B publication Critical patent/CN107094367B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B37/00Pumps having pertinent characteristics not provided for in, or of interest apart from, groups F04B25/00 - F04B35/00
    • F04B37/10Pumps having pertinent characteristics not provided for in, or of interest apart from, groups F04B25/00 - F04B35/00 for special use
    • F04B37/12Pumps having pertinent characteristics not provided for in, or of interest apart from, groups F04B25/00 - F04B35/00 for special use to obtain high pressure
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B37/00Pumps having pertinent characteristics not provided for in, or of interest apart from, groups F04B25/00 - F04B35/00
    • F04B37/10Pumps having pertinent characteristics not provided for in, or of interest apart from, groups F04B25/00 - F04B35/00 for special use
    • F04B37/18Pumps having pertinent characteristics not provided for in, or of interest apart from, groups F04B25/00 - F04B35/00 for special use for specific elastic fluids
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B45/00Pumps or pumping installations having flexible working members and specially adapted for elastic fluids
    • F04B45/02Pumps or pumping installations having flexible working members and specially adapted for elastic fluids having bellows
    • F04B45/022Pumps or pumping installations having flexible working members and specially adapted for elastic fluids having bellows with two or more bellows in parallel
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B45/00Pumps or pumping installations having flexible working members and specially adapted for elastic fluids
    • F04B45/02Pumps or pumping installations having flexible working members and specially adapted for elastic fluids having bellows
    • F04B45/024Pumps or pumping installations having flexible working members and specially adapted for elastic fluids having bellows with two or more bellows in series
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B45/00Pumps or pumping installations having flexible working members and specially adapted for elastic fluids
    • F04B45/02Pumps or pumping installations having flexible working members and specially adapted for elastic fluids having bellows
    • F04B45/033Pumps or pumping installations having flexible working members and specially adapted for elastic fluids having bellows having fluid drive
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B9/00Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point
    • F25B9/02Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point using Joule-Thompson effect; using vortex effect

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Compressors, Vaccum Pumps And Other Relevant Systems (AREA)
  • Reciprocating Pumps (AREA)

Abstract

本发明涉及一种压缩机装置,一种具有该压缩机装置的冷却装置,以及一种用于操作该压缩机装置的方法。为了要冷却磁共振扫描器、低温泵等装置,必须使用脉冲管制冷器或Gifford‑McMahon冷却器。这些冷却装置都使用气体压缩机,特别是氦气压缩机,并与旋转阀组合。压缩的氦进出冷却装置的速率在1Hz的范围内。常规的螺杆或活塞式压缩机的问题在于,来自压缩机的油可能会进入工作气体中,从而进入冷却装置内,造成污染。本发明提供第二压缩机级,共享泵送装置可以使用两次,并且以两级次操作压缩机装置。在工作液体的每个流动方向上,将工作气体压缩;该流动方向包括:在第一压缩机级中的一个流动方向,以及在第二压缩机级中的相反流动方向。本发明可以提高压缩机装置的效率。

Description

压缩机装置、配备该压缩机装置的冷却装置、以及用于操作该 压缩机装置和该冷却装置的方法
技术领域
本发明涉及一种压缩机装置、一种具有该压缩机装置的冷却装置以及一种用于操作该压缩机装置的方法。
背景技术
为了要冷却磁共振扫描器、低温泵等装置,必须使用脉冲管制冷器或Gifford-McMahon冷却器。这些冷却装置都使用气体压缩机,特别是氦气压缩机,并与旋转阀或转向阀组合。压缩的氦被引入冷却装置中并从冷却装置中移除的速率在1Hz的范围内。常规的螺杆或活塞式压缩机的问题在于,来自压缩机的油可能会进入工作气体中,并因此而进入冷却装置内,从而污染该冷却装置。
此外,在已知的声压缩机或高频压缩机中,使用一个或多个活塞,并以磁场使活塞进行线性谐振振荡。这些活塞运动的共振频率在几十赫兹的范围内,因此不适于与脉冲管制冷器或Gifford-McMahon冷却器一起使用,用于产生如低于10K的范围内的非常低的温度。
从瑞士专利CH 457147 B中已知一种薄膜压缩机或薄膜泵,具有一个工作腔室,通过弹性,气密和液密的薄膜将腔室细分成气体容积和液体容积。液体通过液体泵周期性地压迫进入工作腔室中的液体容积中,使得该弹性薄膜向气体容积的方向膨胀,并因而压缩其中的气体,以提供压缩功能,或使弹性薄膜回缩而远离气体容积,达成泵吸功能。这种设计的缺点是在该工作腔室所使用的气密性、液密性和耐压密封的弹性膜成本相对昂贵。该薄膜必须耐受高负荷,特别是在密封部分的区域中,结果必须使用非常昂贵的材料,或者必须接受较短的使用寿命。
从德国专利DE10344698B4中已知一种具有压缩机装置的热泵及制冷机。该压缩机装置包括一个压缩腔室,其中配置有气囊。该气囊周期性地加载液体,使得围绕该气囊的气体被周期性地压缩并再次松弛。这种设计的缺点是,该气囊壳体在压缩腔室的硬质且可能具有凸边的内表面上,在某些操作状态下可能发生刮擦或摩擦。结果,由于压力条件,可能在气囊壳体上形成穿孔或裂缝。此外,当使用氦气作为工作气体时,气囊壳体的渗透性就会变得太高,使得大量的氦气迅速逸失。因此,这种具有气囊的系统的使用寿命无法令人满意。
从德国专利DE-A-91837中已知一种用于液体的隔膜泵,也可以用作“气体压缩泵”。为此目的,专利文件指示将液体引入膜和活塞阀之间,亦即,在气体腔室中提供液体。因此,该装置是使用液体密封的压缩装置。在这种装置中不能达成将待压缩气体和液压液体作物理性分离的目的。
发明内容
从WO2014/016415A2已知一种压缩机装置,该装置包括作为压缩机元件的金属波纹管。该金属波纹管对于所有种类的工作气体都是不可渗透的,但氢气除外。由于使用金属波纹管,工作气体也可以保持在无油状态。然而,由于必须与工作液体的补偿容器的相互作用,这种装置的效率无法令人满意。
因此,由该WO2014/016415A2出发,本发明的目的是提供一种使用金属波纹管作为更有效率的压缩机元件的压缩机装置。此外,本发明的目的也是提供一种冷却装置和用于操作该压缩机装置的方法。
上述目的可以分别通过权利要求1、7、8、12、13和14的技术特征来达成。
通过将从WO2014/016415A2已知的工作液体补偿容器扩展到第二压缩机级,使得共享的泵送装置可以使用两次。在工作液体的每个流动方向上,将工作气体压缩;该流动方向包括:在第一压缩机级中的一个流动方向,以及在第二压缩机级中的相反流动方向。以上述方法增强压缩机装置的效率。
通过在高压工作气体和低压工作气体连接处配备止回阀,达成以简单的方式在压缩和松弛期间控制气体流量–权利要求2。
通过在两个压缩机级中的高压工作气体连接处的下游提供热交换器,达成使压缩的工作气体在每个压缩冲程之后都可冷却的目的–权利要求3和15。
根据本发明的压缩机装置可以形成为非输送型(权利要求4至6) 或输送型(权利要求9至11)的压缩机装置。
在非输送型的配置中,将预定量的工作气体在两个输送级中进行交替的压缩和松弛。不须从外部供应工作气体。权利要求4至6。
高压气体管线和低压气体管线优选为构造成可因其容积特性而用作气体存储器–权利要求5。
另一种做法是可以在高压气体管线和低压气体管线中,分别设置低压气体存储器和高压气体存储器–权利要求6。
在输送型的配置中-参见权利要求9和11-工作气体首先在第一压缩机级中压缩或预压缩,并且中间存储在缓冲存储器中。第二压缩机级虚拟地空转,并用作工作液体补偿容器。当在缓冲存储器中的工作气体量达到对应于第二压缩机级中的第二气体容积的中间压力pmid时,来自缓冲存储器的预压缩工作气体在第二压缩机级的下一压缩机冲程期间压缩,达到末端压力pend。之后将压缩到末端压力的工作气体释放到外部或存储在高压气体存储系统中。
在运输型的配置中-参见权利要求10和11-工作气体首先在第一压缩机级中压缩或预压缩,并且同时转移到第二压缩机级的第二气体容积中。在第二压缩机级中,将预压缩到中间压力pmid的工作气体压缩,达到端部压力pend。之后将压缩到端部压力pend的工作气体释放到外部或存储在高压气体存储系统中。
工作液体优选使用如DIN 51524定义的液压油,可以经额外的脱水处理或不含水。液压油存在于封闭系统中,该封闭系统是由泵送装置、工作液体补偿装置和位于压缩机腔室中的液体容积组成,使得在操作期间没有来自环境的水会被液压油吸收。另一种做法是可以使用水作为工作液体。水作为工作剂的优点是,在发生缺陷的情况下,渗透到下游冷却器中的水比渗透到下游冷却器中的液压油更容易除去。使用水的另一个优点是水可以作为防爆应用中的工作剂,因为水具有不可燃和非爆炸性的特性。此外,水是无毒的物体,因此具有环境友好的特性。
对于低温下的应用,优选使用氦、氖或氮作为工作气体,但须取决于温度范围。
其余的从属权利要求涉及本发明的其他有利特征。本发明的进一步细节,特征和优点可由后续对不同实施例的描述中了解。
附图说明
图1是本发明的第一实施例的压缩机装置构造示意图,该实施例的压缩机装置是一种具有两个压缩机级的非输送型压缩机装置。
图2a至2e是本发明第一实施例在操作阶段的构造示意图。
图3是本发明的第二实施例的压缩机装置构造示意图,示出一种具有两个压缩机级的输送型压缩机装置。
图4a至4 d 是本发明第二实施例在操作阶段的构造示意图。
图5示出本发明的第二实施例作为焦耳-汤姆森冷却器的驱动器的应用示意图。
附图标记说明
p0 出口压力
pmid1 第一中间压力
pmid2 第二中间压力
pend 末端压力
2-1 第一压缩机级
2-2 第二级压缩机级
4-1 第一压缩机腔室
4-2 第二压缩机腔室
6-1 第一金属波纹管
6-2 第二金属波纹管
8-1 第一气体容积
8-2 第二气体容积
10 工作气体
12-1 第一液体容积
12-2 第二液体容积
14 工作液体
16-1 第一工作液体连接管
16-2 第二工作液体连接管
18-1 第一高压工作气体连接管
18-2 第二高压工作气体连接管
20-1 第一低压工作气体连接管
20-2 第二低压工作气体连接管
22 止回阀
24 高压气体管线
25 高压气体存储器
26 低压气体管线
27 低压气体存储器
28 电动旋转阀
30 冷却装置
32-1 第一热交换器
32-2 第二热交换器
34 共享电动泵送装置
40-1 第一气体管线
40-2 第二气体管线
40-3 第三气体管线
40-4 第四气体管线
42 缓冲存储器
44-1 第一锁定阀
50 焦耳-汤姆森冷却器
具体实施方式
图1示出根据本发明的压缩机装置的第一实施例,该压缩机装置具有第一和第二压缩机级2-1与2-2,并为非输送型压缩机装置。两个压缩机装置2-1、2-2中的每一个都具有以气密方式封闭的压缩机腔室4-1、 4-2。金属波纹管6-1、6-2设置在两个压缩机腔室4-1、4-2中的每一个内部。金属波纹管6-1、6-2将压缩机腔室4-1、4-2分成供工作气体10进出的第一和第二气体容积8-1、8-2,以及供工作液体14进出的第一和第二液体容积12-1、12-2。气体容积8-1、8-2位于金属波纹管6-1、6-2内部,并且液体容积位于金属波纹管6-1、6-2的外部。供工作流体流经的连接管16-1、16-2分别从液体容积12-1和12-2中导出。气体容积8-1、8-2各自连接到高压工作气体连接管18-1、18-2和低压工作气体连接管20-1、 20-2。低压工作气体连接管20-1、20-2设置有止回阀22,只容许工作气体向压缩机级2-1、2-2的方向上流动。高压工作气体连接管18-1、18-2 同样设置有止回阀22,与在低压工作气体连接管20-1、20-2处的止回阀 22相反,止回阀22具有相反的正向。高压工作气体连接管18-1、18-2经由止回阀22连接到共享高压气体管线24,而低压工作气体连接管20-1、 20-2则经由止回阀22连接到低压气体管线26。在高压工作气体连接管 18-1、18-2中的止回阀22,其流通方向是向共享高压气体管线24的方向,而在低压工作气体连接管20-1、20-2中的止回阀22的可流通方向是向压缩机级2-1、2-2的方向。共享高压气体管线24和共享低压气体管线26终止于电机旋转阀28。该电机旋转阀28将高压气体管线24和低压气体管线26交替地连接于冷却装置30,例如为Gifford-McMahon冷却器或脉冲管制冷机形式的冷却装置。根据容积上的设置,高压气体管线24和低压气体管线26可以充当气体存储器。也可以另外以低压气体存储器27 和高压气体存储器25设置在低压和/或高压气体管线26,24当中。用于冷却压缩工作气体的热交换器32-1,32-2分别设置在两个高压工作气体连接管18-1、18-2中,位于止回阀22的下游处,切换运作。两个压缩机级2-1、2-1以相同的方式构造,亦即,两者的气体容积8-1、8-2和液体容积12-1、12-2相等。
两条工作液体连接管16-1、16-2连接到共享电动泵送装置34,以将工作液体14交替地泵送到第一和第二压缩机级2-1、2-2的第一和第二液体容积12-1、12-2中。亦即,将工作液体14从第二液体容积12-2泵送到第一液体容积12-1中,或从第一液体容积12-1泵送到第二液体容积12-2 中。
图2a至图2e示出图1的压缩机装置在不同操作阶段中的状态。在图 2a所示的阶段中,工作液体14由共享泵送装置34从第二压缩机级2-2的第二液体容积12-2泵送到第一压缩机级2-1的第一液体容积12-1中。第一金属波纹管6-1被压缩,使其中的工作气体10通过第一高压工作气体连接管18-1、第一热交换器32-1和共享的高压气体管线24而压送进入到高压工作气体存储器25。而第二金属波纹管6-2则因为从低压工作气体存储器27经由低压气体管线26和第二低压工作气体连接管20-2流回的工作气体10进入而膨胀。旋转阀28将冷却装置30经由低压气体管线26 与低压气体存储器27连通。
在图2b所示的第二阶段中,在第一压缩机级2-1中的压缩作业完成,旋转阀28即将高压气体存储器25与冷却装置30连通,使得已在第一热交换器32-1处冷却的压缩工作气体10进入冷却装置30。
在图2c所示的第三阶段中,工作液体被反转而反向流动,此时泵送装置34将工作液体14从第一压缩机级2-1的第一液体容积12-1泵送到第二压缩机级2-2的第二液体容积12-2。在此情形下,第二金属波纹管 6-2被压缩,使其中的工作气体10被压缩而经由第二高压工作气体连接管18-2、第二热交换器32-2和共享高压气体管线24,压送到高压气体存储器25中。而第一金属波纹管6-1因为从低压气体存储器27经由低压气体连接管线26和第一低压工作气体连接管20-1流回的工作气体10进入而膨胀。
在图2d所示的第四阶段中,在第二压缩机级2-2中的压缩作业已经完成,此时旋转阀28再次将高压气体存储器25经由共享高压气体管线 24与冷却装置30连接,使得第二压缩机级2-2中,已在热交换器32-1冷却的压缩工作气体10进入冷却装置30。
在图2e所示的阶段中,操作再度回到第一阶段。此时在第一压缩机级2-1中进行压缩作业。图2a和图2e的区别仅在于,在图2e中,第一金属波纹管6-1仍然松弛,并且第二金属波纹管6-2仍然被压缩。反之,在图2a中,在第一压缩机级2-1中的压缩已经完成,此时第一金属波纹管6-1被压缩,而第二金属波纹管6-2则为松弛。
由于本发明提供一个高压存储器25和一个低压存储器27,使得旋转阀28的旋转频率可与两个压缩机级中的压缩作业频率解除关联性。另一种作法则是可使旋转阀28的旋转频率与压缩机的冲程频率同步。在这种设计下,即可以省略高压和低压存储器25、27的设置。
图3示出本发明的第二实施例的架构。在本实施例中,压缩机装置为可以输送工作气体10的架构,并具有两个压缩机级2-1、2-2。在第一与第二实施例中,互相匹配的元件将使用相同的元件符号标示。在图1 和图3所示的结构中,两个压缩机级2-1、2-2的结构以及两个压缩机级 2-1、2-2与共同的泵送装置34的连接关系基本相同。同样,两个热交换器32-1、32-2的结构也对应于第一实施例的结构。在图3的实施例中,工作气体10首先在第一压缩机级2-1中压缩,以从一个出口压力p0压缩到第一中间压力pmid1,随后在第二压缩机级2-2中压缩,从一个第二中间压力pmid2压缩到末端压力pend。原则是:pmid1>pmid2
随后的说明将特别描述两个实施例间的差异。缓冲存储器42经由第一气体管线40-1和第一锁定阀44-1连接到第二压缩机级2-2的第二低压工作气体连接管20-2。第一高压工作气体连接管20-1则经由第一热交换器32-1和第二气体管线40-2与缓冲存储器42连接。低压气体存储器27 经由第三气体管线40-3与具有止回阀22,属第一压缩机级2-1的第一低压工作气体连接管20-1连接。第二压缩机级2-2的第二高压工作气体连接管18-2则经由止回阀22、第二热交换器32-2和第四气体管线40-4而与高压气体存储器25连接。来自低压气体存储器27的待压缩工作气体10 经由第一低压工作气体连接20-1供给到第一压缩机级2-1。
以下根据图4a至4d说明图3的压缩机装置的操作方式。
在图4a所示的第一阶段中,工作液体14通过共享泵送装置34从第一压缩机级2-1的第一液体容积12-1泵送到第二压缩机级2-1的第二液体容积12-2中。第一金属波纹管6-1膨胀,未压缩的工作气体10经由第三气体管线40-3和具有止回阀22的第一低压工作气体连接管20-1流入第一气体容积8-1。第一气体管线中的第一锁定阀44-1关闭。第二压缩机级2-2仅供作工作液体补偿容器使用。在松弛状态下的第二气体容积 8-2中的压力为第二中间压力pmid2,并且处于大约末端压力pend的压缩状态。
在图4b所示的第二操作阶段中,将工作液体14的流动方向反向,此时第一压缩机级2-1中的工作气体10被压缩,并且经由具有止回阀22 的第一高压工作气体连接20-2压送进入缓冲存储器42、热交换器32-1和第二气体管线40-2。第一高压工作气体连接管18-2上的止回阀22防止已经压缩到中间压力pmid的工作气体10回流。第一锁定阀44-1仍然维持关闭,第二压缩机级2-2仅用作工作液体补偿容器。
根据图4a和图4b的操作阶段重复进行,并且只要缓冲存储器42中被压缩到第一中间压力pmid1的工作气体10数量,在通过第一气体管线 40-1及开放的锁定阀44-1与第二气体容积8-2连通期间,仍足以在第二气体容积8-2中产生一中间压力pmid2,都维持重复进行。
当缓冲存储器42中的气体量达到预定量时,在该第一压缩机级2-1 次的下一压缩冲程期间打开该第一锁定阀40-1,使得预压缩到第一中间压力pmid1的工作气体可以从缓冲存储器42经由第一开启锁定阀44-1和第一气体管线40-1流入第二压缩机级2-2的第二气体容积8-2中,以达到该第二中间压力pmid2–参见图4c。
在图4d所示的下一个操作阶段中,工作液体14通过共享泵送装置 34泵送到第二压缩机级2-2中。存在于该第二气体容积8-2中并且经过预压缩到第二中间压力pmid2的工作气体10继续被压缩到末端压力pend,并且经由第二热交换器32-2和第四气体管线40-4压送进入高压存储器25 中。
在此情形下,从出口压力p0到末端压力pend的压缩作业循环终止,并且再次开始另一循环。
在图3的实施例的一种替代实施例中,第一高压工作气体连接管 18-1是经由气体管线40-1、40-2而与第二压缩机级2-2的低压工作气体连接管20-2连通。该缓冲存储器42和第该一锁定阀44-1即已不需要。在这种设计下,第一压缩机级2-1中的工作气体10先预压缩到中间压力pmid,并且在之后共享电动泵送装置34的反向运送过程中,将该工作气体10 压缩到第二压缩机级2-2的端部压力pend。最后再将已经压缩到末端压力 pend的工作气体释放到外部,或存储在高压存储器25中。
图5示出以本发明第二实施例作为具有闭合工作气体回路的焦耳- 汤姆森冷却器(Joule-Thomson chiller)的驱动器50的应用示意图。
由德国工业标准DIN 51524定义的液压油适合作为工作液体。H、 HL、HLP和HVLP油都是易于与常规密封用塑料如NBR(丙烯腈丁二烯橡胶)等兼容的油类。然而,NBR不足以使用在氦气的密封。而HF油则常常与常规密封材料不兼容。(相关内容可鉴于http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Kunststoffe)。
另一种替代性的作法是使用水作为工作液体。水作为工作剂的优点是,在下游低温冷却器发生缺陷的情况下,渗透到下游冷却器中的水比渗透到下游冷却器中的液压油更容易除去。另外,使用水的另一个优点是水可以作为防爆应用中的工作剂,因为水具有不可燃和非爆炸性的特性。此外,水是无毒的物体,因此具有环境友好的特性。

Claims (15)

1.一种压缩机装置,包括:
第一压缩机级(2-1),包括:
具有限定容积的第一压缩机腔室(4-1),其中备有第一金属波纹管(6-1)将所述第一压缩机腔室(4-1)分成供工作气体(10)进出的第一气体容积(8-1)和供工作液体(14)进出的第一液体容积(12-1),
通向所述第一气体容积(8-1)的第一高压工作气体连接管和第一低压工作气体连接管(18-1、20-1),以及
通向所述第一液体容积(12-1)的第一工作液体连接管(16-1);和
泵送装置(34),经由所述第一工作液体连接部(16-1)周期性地泵送所述工作液体(14)进入所述液体容积(12-1、12-2),从而压缩所述气体容积(8-1、8-2);其特征在于:
提供第二压缩机级(2-2),其包括第二压缩机腔室(4-2),其中备有第二金属波纹管(6-2)将所述第二压缩机腔室(4-2)分成供工作气体(10)进出的第一气体容积(8-2)和供工作液体(14)进出的第一液体容积(12-2),
所述第二压缩机级(2-2)包括通向所述第二气体容积(8-2)的第二高压工作气体连接观和第二低压工作气体连接(18-2、20-2),
所述第二压缩机级(2-2)包括通向所述第二液体容积(12-2)的第二工作液体连接部(16-2),且
所述泵送装置(34)是共享的泵送装置,
所述共享泵送装置(34)经由第二工作液体连接管(16-2)与第二压缩机级(2-2)连接。
2.根据权利要求1所述的压缩机装置,其特征在于,所述两个压缩机级(2-1、2-2)的高压工作气体连接管(18-1、18-2)和低压工作气体连接管(20-1、20-2)分别设置有止回阀(22),
在所述低压工作气体连接管(20-1、20-2)上的止回阀(22)各自的可通行方向是向所述压缩机级(2-1、2-2)的方向,并且
在所述高压工作气体连接管(18-1、18-2)上的止回阀(22)的可通行方向与所述低压工作气体连接管(20-1、20-2)上的止回阀的可通行方向相反。
3.根据前述权利要求中任一项所述的压缩机装置,其特征在于,所述热交换器(32-1,32-2)连接在两个压缩机级(2-1、2-2)的各个高压工作气体连接管(18-1、18-2)的下游,以便冷却压缩的工作气体(10)。
4.根据前述权利要求中任一项所述的压缩机装置,其特征在于,所述两个压缩机级(2-1、2-2)的高压工作气体连接管(18-1、18-2)均连通一个共享的高压气体管线(24),且
两个压缩机级(2-1、2-2)的低压工作气体连接管(20-1、20-2)均连接一个共享的低压气体管线(26)。
5.根据权利要求4所述的压缩机装置,其特征在于,所述共享高压气体管线(24)通向一个高压气体存储器(25),并且所述低压气体管线(26)通向一个低压气体存储(27)。
6.根据权利要求4或5所述的压缩机装置,其特征在于,所述共享高压和低压气体管线(24,26)终止于一个阀装置(28),所述阀装置(28)将所述高压气体管线(24)或低压气体管线(26)与外部装置(30)连接,或者使所述高压气体存储器(25)和低压气体存储器(27)与所述阀装置(28)连接,以将高压气体存储器(25)或低压气体存储器(27)与外部装置(30)连接。
7.一种冷却装置,包括根据前述权利要求中任一项所述的压缩机装置,以及Gifford-McMahon冷却器或脉冲管制冷机,所述压缩机装置与所述Gifford-McMahon冷却器或所述脉冲管制冷器连接。
8.一种用于操作根据权利要求1至6中任一项所述的压缩机装置和根据权利要求7所述的冷却装置的方法,其特征在于,通过所述共享泵送装置(34)在所述两个压缩机级(2-1、2-2)中的所述两个液体容积(12-1、12-2)之间稳定地泵送所述工作液体(14),以交替地压缩和松弛所述两个压缩机级(2-1、2-2)中的工作气体(10)。
9.根据权利要求1至3中任一项所述的压缩机装置,其特征在于:
所述第二压缩机级(2-2)的第二低压工作气体连接管(20-2)经由第一气体管线(40-1)和第一锁定阀(44)而连接到一个缓冲存储器(42),
所述第一压缩机级(2-1)的第一高压工作气体连接管(18-1)经由第二气体管线(40-2)与所述缓冲存储器(42)连接。
10.根据权利要求1至3中任一项所述的压缩机装置,其特征在于:
所述第二压缩机级(2-2)的第二低压工作气体连接管(20-2)经由气体管线(40-1、40-2)连接到所述第一压缩机级(2-1)的第一高压工作气体连接部(18-1)。
11.根据权利要求9或10所述的压缩机装置,其特征在于:
所述第一低压工作气体管线(20-1)经由第三气体管线(40-3)与低压气体存储器(27)连接,以及
所述第二压缩机级(2-2)的第二高压工作气体连接管(18-2)通过第四气体管线(40-4)与高压气体存储器(25)连接。
12.一种冷却装置,包括根据权利要求11所述的压缩机装置和与所述低压气体存储器(27)和所述高压气体存储器(25)连接的焦耳-汤姆森冷却器(Joule-Thomson-cooler)(50)。
13.一种用于操作根据权利要求9或11中任一项所述的压缩机装置和根据权利要求12所述的冷却装置的方法,其特征在于包括以下方法步骤:
-将所述第一压缩机级(2-1)中的工作气体(10)从出口压力(p0)重复压缩到第一中间压力(pmid1),将所述第二压缩机级(2-2)用作工作液体的补偿容器;
-将预压缩到第一中间压力(pmid1)的工作气体(10)暂时储存在缓冲存储器(42)中;
-重复先前的方法步骤,直到所述缓冲存储器(42)在与所述第二压缩机级(2-2)的第二气体容积(8-2)连接时,实现第二中间压力(pmid2)时为止,其中,pmid1>pmid2
-将预压缩到第一中间压力(pmid1)的工作气体(10)从缓冲存储器(42)输送到第二压缩机级(2-1)的气体容积(8-2)中;及
-将在所述第二压缩机级(2-2)中被预压缩到第二中间压力(pmid2)的工作气体(10)压缩到最终压力(pend)。
14.一种用于操作根据权利要求10或11所述的压缩机装置和根据权利要求12所述的冷却装置的方法,其特征在于包括以下方法步骤:
-将所述第一压缩机级(2-1)中的工作气体(10)从出口压力(p0)压缩到中间压力(pmid),并将预压缩到中间压力(pmid)的工作气体(10)输送到所述第二压缩机级(2-2)的第二气体容积(8-2)中;及
-将在所述第二压缩机级(2-2)中预压缩到中间压力(pmid)的工作气体(10)压缩到最终压力(pend)。
15.根据权利要求13或14所述的方法,其特征在于,来自所述两个压缩机级(2-1、2-2)的压缩工作气体(10)在每个压缩机冲程之后被冷却。
CN201580045402.6A 2014-09-08 2015-09-08 压缩机装置、配备该压缩机装置的冷却装置、以及用于操作该压缩机装置和该冷却装置的方法 Active CN107094367B (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102014217897.5A DE102014217897A1 (de) 2014-09-08 2014-09-08 Kompressorvorrichtung, eine damit ausgerüstete Kühlvorrichtung und ein Verfahren zum Betreiben der Kompressorvorrichtung und der Kühlvorrichtung
DE102014217897.5 2014-09-08
PCT/EP2015/070507 WO2016038041A1 (de) 2014-09-08 2015-09-08 Kompressorvorrichtung, eine damit ausgerüstete kühlvorrichtung und ein verfahren zum betreiben der kompressorvorrichtung und der kühlvorrichtung

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN107094367A true CN107094367A (zh) 2017-08-25
CN107094367B CN107094367B (zh) 2019-10-25

Family

ID=54251480

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201580045402.6A Active CN107094367B (zh) 2014-09-08 2015-09-08 压缩机装置、配备该压缩机装置的冷却装置、以及用于操作该压缩机装置和该冷却装置的方法

Country Status (6)

Country Link
US (1) US11028841B2 (zh)
EP (2) EP3191712B1 (zh)
JP (1) JP6594959B2 (zh)
CN (1) CN107094367B (zh)
DE (1) DE102014217897A1 (zh)
WO (1) WO2016038041A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN118257715A (zh) * 2024-05-28 2024-06-28 宁波润华全芯微电子设备有限公司 一种化学品供液泵系统及供液方法

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6975077B2 (ja) * 2018-03-07 2021-12-01 住友重機械工業株式会社 極低温冷凍機および極低温冷凍機の給電系統
US20220010934A1 (en) * 2020-07-10 2022-01-13 University Of Maryland, College Park System and method for efficient isothermal compression
DE102021002178A1 (de) * 2021-04-24 2022-10-27 Hydac Technology Gmbh Fördereinrichtung
DE102022115715A1 (de) * 2022-06-23 2023-12-28 Pressure Wave Systems Gmbh Kompressorvorrichtung und Kühlvorrichtung mit Kompressorvorrichtung
WO2024194699A1 (en) * 2023-03-21 2024-09-26 Bouheraoua Mohammed Hydraulic gas compressor

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1580479A (en) * 1924-12-27 1926-04-13 Frankenfield Budd Diaphragm pump
US2772543A (en) * 1953-03-24 1956-12-04 Berry Frank Multiple hydraulic compressor in a refrigeration system
CH457147A (de) * 1967-01-20 1968-05-31 Hannes Keller Unterwassertechn Membrankompressor oder -pumpe
US6192695B1 (en) * 1997-11-14 2001-02-27 Tgk Co., Ltd. Refrigerating cycle
US20050210889A1 (en) * 2004-03-29 2005-09-29 Bayram Arman Method for operating a cryocooler using temperature trending monitoring
CN2856477Y (zh) * 2006-07-13 2007-01-10 孔照根 柱塞式气泵改良结构
CN101233318A (zh) * 2005-07-26 2008-07-30 林德股份公司 压缩机、尤其是活塞式压缩机
DE102008060598A1 (de) * 2008-12-05 2010-06-10 Thermea. Energiesysteme Gmbh Vorrichtung und Verfahren zur Verdichtung oder Kompression eines Gases
WO2014016415A2 (de) * 2012-07-27 2014-01-30 Pressure Wave Systems Gmbh Kompressorvorrichtung sowie eine damit ausgerüstete kühlvorrichtung und eine damit ausgerüstete kältemaschine

Family Cites Families (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE91837C (zh) *
US2613607A (en) * 1949-10-27 1952-10-14 Milton Roy Co Bellows pump
DE1077367B (de) * 1959-02-12 1960-03-10 Basf Ag Verfahren und Vorrichtung zum Umwaelzen von heissen Gasen
US3205679A (en) * 1961-06-27 1965-09-14 Air Prod & Chem Low temperature refrigeration system having filter and absorber means
US4553397A (en) * 1981-05-11 1985-11-19 Soma Kurtis Method and apparatus for a thermodynamic cycle by use of compression
US4551979A (en) * 1981-05-11 1985-11-12 Soma Kurtis Method and apparatus for a thermodynamic cycle by use of distillation
US4617801A (en) * 1985-12-02 1986-10-21 Clark Robert W Jr Thermally powered engine
JPH0776641B2 (ja) * 1986-05-16 1995-08-16 ダイキン工業株式会社 極低温冷凍機
US4673415A (en) * 1986-05-22 1987-06-16 Vbm Corporation Oxygen production system with two stage oxygen pressurization
DE3801160A1 (de) * 1988-01-16 1989-09-21 Filox Gmbh Kolbenmembranpumpe mit oelmotor
JPH062971A (ja) * 1992-06-22 1994-01-11 Aisin Seiki Co Ltd スターリング機関一体型圧縮機
US5381675A (en) * 1993-09-07 1995-01-17 Siegel; Israel Force-sparing balanced bellows refrigeration device
US5375430A (en) * 1993-10-05 1994-12-27 Siegel; Israel Gravity powered shoe air conditioner
JP2001330329A (ja) * 2000-05-23 2001-11-30 Cryodevice Inc リニア圧縮機
US6378312B1 (en) * 2000-05-25 2002-04-30 Cryomech Inc. Pulse-tube cryorefrigeration apparatus using an integrated buffer volume
DE10245694A1 (de) 2002-09-30 2004-04-15 Luther, Gerhard, Dr.rer.nat. Verfahren und Vorrichtung zur Realisierung einer Wärmepumpe oder einer Kältemaschine mittels kombinierter Verdichtung und Verflüssigung durch eine Verdrängungsblase
DE102004020168A1 (de) * 2004-04-24 2005-11-17 Bruker Biospin Gmbh Magnetresonanzapparatur mit gemeinsamem Kompressor
FR2903456B1 (fr) * 2006-07-07 2008-10-17 Siemens Automotive Hydraulics Pompe transfert a plusieurs pistons
JP2008286109A (ja) * 2007-05-17 2008-11-27 Toyota Industries Corp 固定容量型ピストン式圧縮機における冷媒吸入構造
US8049351B2 (en) * 2007-06-15 2011-11-01 E-Net, Llc Turbine energy generating system
DE102007057945B4 (de) 2007-12-01 2009-11-05 Knf Neuberger Gmbh Mehrstufige Membran-Saugpumpe
US9518577B2 (en) * 2008-06-27 2016-12-13 Lynntech, Inc. Apparatus for pumping a fluid
US11078897B2 (en) * 2008-06-27 2021-08-03 Lynntech, Inc. Apparatus for pumping fluid
JP5356983B2 (ja) 2009-11-18 2013-12-04 大陽日酸株式会社 極低温冷凍装置及びその運転方法
EP2531729B1 (en) * 2010-02-02 2020-03-04 Dajustco Ip Holdings Inc. Diaphragm pump with hydraulic fluid control system
WO2012134608A2 (en) * 2011-03-31 2012-10-04 Carrier Corporation Expander system
GB201209243D0 (en) * 2012-05-25 2012-07-04 Oxford Instr Nanotechnology Tools Ltd Apparatus for reducing vibrations in a pulse tube refrigerator
US9234480B2 (en) * 2012-07-04 2016-01-12 Kairama Inc. Isothermal machines, systems and methods
US9512835B2 (en) * 2012-11-01 2016-12-06 Alloy Bellows and Precision Welding, Inc. High pressure bellows assembly
WO2014169108A2 (en) * 2013-04-12 2014-10-16 Eaton Corporation Pressure vessel having plurality of tubes for heat exchange
DE102013213575A1 (de) * 2013-07-11 2015-01-15 Mahle International Gmbh Wärmerückgewinnungssystem für einen Verbrennungsmotor
WO2015042220A1 (en) * 2013-09-19 2015-03-26 Halliburton Energy Services, Inc. Collecting and removing condensate from a gas extraction system
JP6457517B2 (ja) * 2014-07-10 2019-01-23 イーグル工業株式会社 液体供給システム
JP6353732B2 (ja) * 2014-08-04 2018-07-04 日本ピラー工業株式会社 ベローズポンプ装置
KR101856578B1 (ko) * 2014-08-08 2018-05-10 니폰 필라고교 가부시키가이샤 벨로즈 펌프 장치
JP6362535B2 (ja) * 2014-12-25 2018-07-25 日本ピラー工業株式会社 ベローズポンプ装置
CN106322807B (zh) * 2015-07-03 2021-05-28 开利公司 喷射器热泵
CN108351134A (zh) * 2015-11-20 2018-07-31 开利公司 带喷射器的热泵
US10551093B2 (en) * 2016-03-16 2020-02-04 Sumitomo Heavy Industries, Ltd. Cryocooler and rotary valve mechanism

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1580479A (en) * 1924-12-27 1926-04-13 Frankenfield Budd Diaphragm pump
US2772543A (en) * 1953-03-24 1956-12-04 Berry Frank Multiple hydraulic compressor in a refrigeration system
CH457147A (de) * 1967-01-20 1968-05-31 Hannes Keller Unterwassertechn Membrankompressor oder -pumpe
US6192695B1 (en) * 1997-11-14 2001-02-27 Tgk Co., Ltd. Refrigerating cycle
US20050210889A1 (en) * 2004-03-29 2005-09-29 Bayram Arman Method for operating a cryocooler using temperature trending monitoring
CN101233318A (zh) * 2005-07-26 2008-07-30 林德股份公司 压缩机、尤其是活塞式压缩机
CN2856477Y (zh) * 2006-07-13 2007-01-10 孔照根 柱塞式气泵改良结构
DE102008060598A1 (de) * 2008-12-05 2010-06-10 Thermea. Energiesysteme Gmbh Vorrichtung und Verfahren zur Verdichtung oder Kompression eines Gases
WO2014016415A2 (de) * 2012-07-27 2014-01-30 Pressure Wave Systems Gmbh Kompressorvorrichtung sowie eine damit ausgerüstete kühlvorrichtung und eine damit ausgerüstete kältemaschine

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN118257715A (zh) * 2024-05-28 2024-06-28 宁波润华全芯微电子设备有限公司 一种化学品供液泵系统及供液方法

Also Published As

Publication number Publication date
DE102014217897A1 (de) 2016-03-10
EP3434897A1 (de) 2019-01-30
EP3434897B1 (de) 2019-12-11
EP3191712B1 (de) 2019-03-13
JP6594959B2 (ja) 2019-10-23
WO2016038041A1 (de) 2016-03-17
JP2017528644A (ja) 2017-09-28
EP3191712A1 (de) 2017-07-19
CN107094367B (zh) 2019-10-25
US20170175729A1 (en) 2017-06-22
US11028841B2 (en) 2021-06-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107094367B (zh) 压缩机装置、配备该压缩机装置的冷却装置、以及用于操作该压缩机装置和该冷却装置的方法
JP6023043B2 (ja) 冷蔵庫の冷却システムおよび流体圧縮器の吸引システム
JP6890588B2 (ja) 可変圧力容器
CN103808056B (zh) 回收声功的脉管和j-t节流复合型低温制冷机
JP2017528644A5 (zh)
US5642623A (en) Gas cycle refrigerator
CN104792056B (zh) 一种与回热式制冷机气耦合的jt节流制冷机
US10578099B2 (en) Cooling device fitted with a compressor
TWI539125B (zh) 史特靈加熱致冷機
JP2014526012A5 (zh)
CN113803905A (zh) 一种间隙式制冷机高效预冷及液化系统
US9803895B2 (en) Regenerative refrigerator
KR20160089401A (ko) 하이브리드 브레이튼-기퍼드-맥마흔 팽창기
US11231029B2 (en) Compressor for a cooling device and a refrigeration machine
US20150168026A1 (en) Regenerative refrigerator
KR101248437B1 (ko) 용적식 압축기
JP6320142B2 (ja) 極低温冷凍機
JPH11304271A (ja) 蓄冷型冷凍機およびそれを用いた超電導マグネットシステム
CN104114959B (zh) 压缩机
JP2016118372A (ja) 極低温冷凍機および極低温冷凍機の運転方法
CN217976514U (zh) 一种往复式制冷压缩机
KR102115453B1 (ko) 수소가스 압축장치
JPH11257774A (ja) 蓄冷型冷凍機
JP3566754B2 (ja) 液状潤滑材を用いたピストン式のパルスチューブ冷凍機
CN103307799B (zh) 一种多级斯特林制冷机

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
CB02 Change of applicant information

Address after: German Tao Fujixing

Applicant after: Pressure wave system, Limited by Share Ltd

Address before: Munich, Germany

Applicant before: Pressure wave system, Limited by Share Ltd

CB02 Change of applicant information
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant