RU181045U1 - Цеолитовый насос - Google Patents

Цеолитовый насос Download PDF

Info

Publication number
RU181045U1
RU181045U1 RU2018100565U RU2018100565U RU181045U1 RU 181045 U1 RU181045 U1 RU 181045U1 RU 2018100565 U RU2018100565 U RU 2018100565U RU 2018100565 U RU2018100565 U RU 2018100565U RU 181045 U1 RU181045 U1 RU 181045U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
zeolite
pump
tank
cavity
inner cylinder
Prior art date
Application number
RU2018100565U
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Михайлович Кожевников
Владимир Сергеевич Морозов
Александр Викторович Казаков
Владимир Альбертович Скудра
Надежда Владимировна Хваткова
Original Assignee
Акционерное Общество "Научно-Исследовательский Институт "Гермес"
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 Акционерное Общество "Научно-Исследовательский Институт "Гермес" filed Critical Акционерное Общество "Научно-Исследовательский Институт "Гермес"
Priority to RU2018100565U priority Critical patent/RU181045U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU181045U1 publication Critical patent/RU181045U1/ru

Links

Images

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
    • F04B37/14Pumps having pertinent characteristics not provided for in, or of interest apart from, groups F04B25/00 - F04B35/00 for special use to obtain high vacuum

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к адсорбционным насосам, применяемым, в частности, в составе течеискательного оборудования, а также для откачки вакуумных систем с целью получения низких давлений. Цеолитовый насос включает теплоизолированную крышку 1 и цилиндрическую адсорбционную емкость 2. В крышке 1 соосно полости внутреннего цилиндра 4 выполнено отверстие для патрубка 9, в который устанавливается датчик температуры 10. Полость емкости 7 сообщается с полостью внутреннего цилиндра 4 адсорбционной емкости 2. Цеолитовый насос комплектуется нагревателем 11. Таким образом, данное техническое решение позволяет повысить эффективность охлаждения цеолита в процессе работы насоса за счет обеспечения постоянного контроля температуры хладагента, снижение которой косвенно свидетельствует о падении уровня хладагента в емкости-охладителе и необходимости его доливки, тем самым повышается эффективность работы цеолитового насоса.

Description

Полезная модель относится к адсорбционным насосам, применяемым, в частности, в составе течеискательного оборудования, а также для откачки вакуумных систем с целью получения низких давлений.
При испытаниях изделий на герметичность методом вакуумирования с использованием масс-спектрометрического гелиевого течеискателя важна чувствительность течеискания. Применение цеолитового насоса в составе испытательной установки позволяет повысить чувствительность течеискания за счет следующих факторов:
адсорбент (в частности, цеолит) при снижении температуры сорбирует основные компоненты, за исключением гелия, газового потока, поступающего в течеискатель, что позволяет направлять в систему течеискания увеличенные газовые потоки;
цеолитовый насос стабилизирует значение проходящего через него газового потока.
Известны цеолитовые насосы с адсорбентом, расположенным на внешней поверхности сосуда с азотом (Волчкевич А.И. Высоковакуумные адсорбционные насосы. М: Машиностроение, 1973, с. 130). Недостатком данной конструкции является низкая адсорбционная способность из-за неполного охлаждения адсорбента.
Известен цеолитовый вакуумный насос ЦВН-1-2 (http://www.pro-vacuum.ru/primenenie-vakuumnoi-tekhniki/tceolitovye-nasosy.html 2017 г.). Насос представляет собой баллон, заполненный цеолитом и приспособленный для охлаждения жидким азотом. В баллон, образованный внешним металлическим цилиндром, внутренним цилиндром и закрытый нижним кольцевым днищем и двумя верхними сферическими днищами, до верхнего края внутреннего цилиндра засыпан цеолит. Баллон насоса помещается в сосуд Дьюара. При заполнении сосуда Дьюара жидким азотом и охлаждении цеолита он сорбирует газ, поступающий из откачиваемого сосуда. Цеолитовый насос комплектуется печью, которая устанавливается на место сосуда Дьюара при регенерации цеолита в насосе. Недостатком известного насоса является малоэффективное охлаждение цеолита в процессе работы насоса из-за испарения жидкого азота и как следствие падение его уровня в сосуде Дьюара.
Технической проблемой, на решение которой направлено создание настоящей полезной модели, является повышение эффективности охлаждения цеолита в процессе работы насоса за счет обеспечения постоянного контроля температуры хладагента, снижение которой косвенно свидетельствует о падении уровня хладагента в емкости-охладителе.
Поставленная техническая проблема решается тем, что в цеолитовом насосе, включающем крышку, поочередно устанавливаемые на цилиндрическую адсорбционную емкость емкость-охладитель и нагреватель, согласно полезной модели, в крышке, соосно полости внутреннего цилиндра адсорбционной емкости, выполнено отверстие под патрубок, в котором установлен датчик температуры.
Отличительным признаком заявленного технического решения является установка датчика температуры в крышке насоса для контроля температуры хладагента в емкости-охладителе, сообщенной с полостью внутреннего цилиндра адсорбционной емкости. Повышение температуры жидкого азота (выше минус 196°С) косвенно свидетельствует о том, что уровень азота снижается, а значит, происходит неполное охлаждение адсорбента, что приводит к снижению сорбции основных компонентов газового потока. Постоянное поддержание низких температур жидкого азота (до минус 196°С) позволяет увеличить адсорбционную способность цеолита, тем самым повышая эффективность работы цеолитового насоса.
Сравнение заявляемого технического решения - цеолитового насоса - с уровнем техники по научно-технической литературе и патентным источникам показывает, что отличительный признак заявленного решения не был известен. Следовательно, оно соответствует условию патентоспособности - «новизна».
Заявляемое решение может быть промышленно применимо, т.к. может быть изготовлено промышленным способом, осуществимо и воспроизводимо, следовательно, оно соответствует условию патентоспособности - «промышленная применимость».
Предлагаемая полезная модель иллюстрируется чертежом, где изображена схема цеолитового насоса: на фиг. 1- с емкостью-охладителем и на фиг. 2 - с нагревателем.
Корпус цеолитового насоса включает теплоизолированную крышку 1 и адсорбционную емкость 2, которая образована вертикально-соосными внешним 3 и внутренним 4 цилиндрами. Цилиндры 3 и 4 с обеих сторон закрыты кольцевыми днищами. Через крышку 1 в кольцевую полость адсорбционной емкости 2 подведены присоединительные входной 5 и выходной 6 патрубки. Кольцевая полость адсорбционной емкости 2 заполняется адсорбентом (в качестве адсорбента применяют цеолит СаЕН-4В) через входной патрубок 5. Емкость-охладитель 7 устанавливается на адсорбционную емкость 2 и фиксируется на крышке 1. Таким образом, полость емкости 7 сообщается с полостью внутреннего цилиндра 4. Емкость-охладитель 7 теплоизолирована вакуумной полостью и теплоизоляционным материалом, что обеспечивает минимизацию теплопритоков к хладагенту. В крышке 1 имеется патрубок для сброса избыточного давления хладагента (на чертеже не показан) и патрубок 8 для заправки хладагентом емкости-охладителя 7. Кроме того, в крышке 1 соосно полости внутреннего цилиндра 4 выполнено отверстие для патрубка 9, в который устанавливается датчик температуры 10. Датчик температуры 10 позволяет контролировать температуру хладагента при работе насоса. Повышение температуры хладагента (жидкого азота) косвенно свидетельствует о снижении его уровня в емкости 7 и необходимости доливки (фиг. 1).
Для регенерации цеолита насос комплектуется нагревателем 11. Корпус нагревателя 11 оснащен теплоизоляционным кожухом (на чертеже не показан) для уменьшения тепловых потерь и для защиты обслуживающего персонала от ожогов (фиг. 2). Диаметр крышки 1 соответствует диаметрам емкости 7 и нагревателя 11.
Цеолитовый насос работает следующим образом.
Корпус цеолитового насоса монтируют на стойке испытательной установки. Входной патрубок 5 посредством трубопроводов через клапаны 12, 13, 14 присоединяют к откачному насосу 15 и испытательной установке 16. Выходной патрубок 6 присоединяют к течеискателю 17 через клапан 18. На емкость адсорбционную 2 надевают нагреватель 11 и фиксируют на крышке 1. Открывают клапан 12 и клапан 13, установленный на линии, соединяющей насос с откачным насосом 15. Подают питание на нагреватель 11 и насос 15. Происходит регенерация цеолита с одновременной откачкой выделяемых цеолитом продуктов. После окончания регенерации цеолита отключают питание нагревателя 11, закрывают клапан 13 и выключают насос 15. С адсорбционной емкости 2 снимают нагреватель 11. Адсорбционная емкость 2 с цеолитом охлаждается до комнатной температуры (фиг. 2).
Затем емкость-охладитель 7 устанавливают на адсорбционную емкость 2 и фиксируют на крышке 1. Полость емкости 7 сообщается с полостью внутреннего цилиндра 4. Через патрубок 8 в емкость-охладитель 7 заливают жидкий азот. При этом жидким азотом заполняется полость внутреннего цилиндра 4. Датчик температуры (термопреобразователь сопротивления ТСП) 10 подключают к блоку контроля (на чертеже не показан). Подают питание на датчик 10. Дают выдержку для охлаждения цеолита, контролируя температуру жидкого азота датчиком 10. Открывают клапаны 14, 18 проводят испытания.
Контроль температуры жидкого азота в процессе работы осуществляют с помощью датчика температуры 10. Повышение температуры в полости емкости 7 опосредованно свидетельствует о снижении уровня азота в емкости 7 и необходимости его доливки. Постоянное поддержание низких значений температуры азота (до минус 196°С) в полости емкости-охладителя 7 позволяет увеличить адсорбционную способность цеолита. По окончанию испытаний отключают питание датчика температуры 10, закрывают все клапаны. Затем сливают жидкий азот из емкости 7 и снимают ее. Вновь устанавливают нагреватель 11 на адсорбционную емкость 2 и фиксируют на крышке 1. Далее проводят прогрев адсорбционной емкости до 100-150°С и откачку с целью исключения повышения давления в кольцевой полости емкости 2.
Таким образом, данное техническое решение позволяет повысить эффективность охлаждения цеолита в процессе работы насоса за счет обеспечения постоянного контроля температуры хладагента, снижение которой косвенно свидетельствует о падении уровня хладагента в емкости-охладителе и необходимости его доливки, тем самым повышается эффективность работы цеолитового насоса.

Claims (1)

  1. Цеолитовый насос, включающий крышку, поочередно устанавливаемые на цилиндрическую адсорбционную емкость емкость-охладитель и нагреватель, отличающийся тем, что в крышке соосно полости внутреннего цилиндра адсорбционной емкости выполнено отверстие под патрубок, в котором установлен датчик температуры.
RU2018100565U 2018-01-09 2018-01-09 Цеолитовый насос RU181045U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018100565U RU181045U1 (ru) 2018-01-09 2018-01-09 Цеолитовый насос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018100565U RU181045U1 (ru) 2018-01-09 2018-01-09 Цеолитовый насос

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU181045U1 true RU181045U1 (ru) 2018-07-04

Family

ID=62813376

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018100565U RU181045U1 (ru) 2018-01-09 2018-01-09 Цеолитовый насос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU181045U1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1288343A1 (ru) * 1985-09-17 1987-02-07 Предприятие П/Я Г-4583 Устройство дл автоматического регулировани насосной установки
SU1805223A1 (ru) * 1990-07-02 1993-03-30 Vsesoyuznyj Nii Transportnogo Способ захолаживания термобарокамеры и термобарокамера для его осуществления
SU1363978A1 (ru) * 1985-11-29 1999-09-10 Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов АН СССР Способ определения содержания кислорода и азота в металлах

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1288343A1 (ru) * 1985-09-17 1987-02-07 Предприятие П/Я Г-4583 Устройство дл автоматического регулировани насосной установки
SU1363978A1 (ru) * 1985-11-29 1999-09-10 Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов АН СССР Способ определения содержания кислорода и азота в металлах
SU1805223A1 (ru) * 1990-07-02 1993-03-30 Vsesoyuznyj Nii Transportnogo Способ захолаживания термобарокамеры и термобарокамера для его осуществления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЦЕОЛИТОВЫЙ ВАКУУМНЫЙ НАСОС ЦВН-1-2, http://www.pro-vacuum.ru/primenenie-vakuumnoi-tekhniki/tceolitovye-nasosy.html, 2017. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100728451B1 (ko) 가스 상태 탄화수소의 처리 및 회수 장치
US10156228B2 (en) Cryopump and method for regenerating the cryopump
CN105909493B (zh) 低温泵系统、低温泵控制装置及低温泵再生方法
US20130219924A1 (en) Cryopump, method of regenerating cryopump, and control device for cryopump
RU2016141824A (ru) Теплообменник
JP2018512549A5 (ru)
CN105136313B (zh) 红外探测器杜瓦组件测试用液氮水平制冷装置及设计方法
RU181045U1 (ru) Цеолитовый насос
TW202214958A (zh) 低溫泵及低溫泵的再生方法
CN101839877B (zh) 一种复合式制冷的低温闪点测试系统
RU2437037C1 (ru) Термокомпрессионное устройство
KR101312255B1 (ko) 증기유량 측정장치 및 방법
CN206670105U (zh) 一种风冷螺杆式冷水机
CN205227967U (zh) 一种低温液化气体气化冷能回收装置
CN102539474A (zh) 测试整体成形太阳能制冷吸附剂吸附性能的装置及其方法
CN204384915U (zh) 一种鼓泡加热一体式循环除氧装置
RU2362607C1 (ru) Десублимационный аппарат
CN109974320A (zh) 一种高温去离子水冷却装置
RU123948U1 (ru) Устройство для контроля герметичности сосудов большого объема
CN112098261B (zh) 一种用于高温高压下液体金属钠蒸发的装置及操作方法
CN209997430U (zh) 一种双塔式压缩空气深冷干燥装置
RU2013105231A (ru) Криохирургический аппарат
CN207199577U (zh) 半导体制程用的温度调节装置
RU2707234C2 (ru) Аккумулятор холода
CN108931613A (zh) 水面饱和装置、水面饱和器及湿度发生器