SU669081A2 - Cryogenic condensation pump - Google Patents

Cryogenic condensation pump

Info

Publication number
SU669081A2
SU669081A2 SU772510925A SU2510925A SU669081A2 SU 669081 A2 SU669081 A2 SU 669081A2 SU 772510925 A SU772510925 A SU 772510925A SU 2510925 A SU2510925 A SU 2510925A SU 669081 A2 SU669081 A2 SU 669081A2
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
vacuum
chamber
pump
helium
vessel
Prior art date
Application number
SU772510925A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владимир Александрович Коваленко
Original Assignee
Kovalenko Vladimir A
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 Kovalenko Vladimir A filed Critical Kovalenko Vladimir A
Priority to SU772510925A priority Critical patent/SU669081A2/en
Application granted granted Critical
Publication of SU669081A2 publication Critical patent/SU669081A2/en

Links

Landscapes

  • Reciprocating Pumps (AREA)

Description

(54) КРИОГЕННЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ НАСОС(54) CRYOGENIC CONDENSATION PUMP

Claims (1)

Изобретение относитс  к вакуумно технике. Из основного авт.св. № 54576Е1 из вестен криогенный конденсационный насос, содержащий размещенную внутр гелиевого сосуда Дьюара камеру, в которую введен вакуумпровод, участок которого,-расположенный внутри камеры, выполнен из высокотеплопроводного материала, например меди, и заключен в кожух с вакуумной изол цией СИ. Однако известный насос не  вл ет достаточно экономичным из-за того, что в камеру попадаех тепловое излучение с полного сечени  вакуумпро вода, стенки которого имеют более высокую температуру, чем температур стенок камеры. Это приводит к увели чению расхода хладагента и снижает экономичность насоса. Дл  повьаиени  экономичности насо на нижнем торце вакуумпровода установлена , диафрагма с отверстием, отношение площади сечени  которого к площади внутреннего сечени  вакуумпровода равно отнсшенщ его диаметра к его длине.. На чертеже изображен предлагаемый насос f продольный разрез. Внутри корпуса 1 насоса размещен . азотный экран 2, охлаждаемый жидким азотом, и гелиевый сосуд 3 Дьюара с размещенной внутри камерой 4. В камеру 4 введен вакуумпровод 5, участок которого расположенный внутри камеры 4, выполнен из высокотеплопроводного материала, например, меди, и заключен в кожух б с вакуумной изол цией. Дл  уменьшени  расхода гели  участок вакуумпровода 5, расположенный за пределами кайзеры 4, помещен в сосуд 7 с жидким азотс 1, а камера 4 герметично соединена с j кожухом 6 в зоне горловины гелиевого сосуда 3. На нижнем торце вакуглпровода 5 установлена диафрагма 8 с отверстием 9, отношение площади сечени  которого и площади внутреннего сечени  вакуумпровода равно отнсмаению его диаметра D к его длине Lo Насос работает следующим образом. В азотный экран 2 и сосуд 7 заливают жидкий азот,а в гелиевый сосуд 3 Дьюара - жидкий гелий. Откачиваекый . газ, охлажденный в вакуумпроводе 5 до температуры, близкой к температуре жидкого азота, поступает в камеру 4 через отверстие а диафрагме 8 и конденсируетс  на ее стенках. «Г;|Г |;.« л .v-f,:. . , в результате быстрота действи  нассх:а уменьшаетс  в меньшее число раз, чем теплоприток из вакуумпрово да. Формула изобретени  Криогенный конденсационный насос по авт.св. 545768, отличаю щийс  тем, что, с целью повышеThe invention relates to vacuum technology. From the main auth. No. 54576E1 is known as a cryogenic condensation pump containing a chamber in which a helium Dewar vessel is placed, into which a vacuum line is introduced, the portion of which is located inside the chamber is made of a highly heat-conducting material, for example copper, and is enclosed in a casing with vacuum insulation of SI. However, the known pump is not sufficiently economical due to the fact that thermal radiation from the total cross section of the vacuum wiring falls into the chamber, whose walls have a higher temperature than the temperatures of the chamber walls. This leads to an increase in coolant flow and reduces the efficiency of the pump. In order to improve the efficiency of the pump, a diaphragm with an orifice is installed at the bottom end of the vacuum pipe, the ratio of the cross section area to the internal cross section area of the vacuum pipe is equal to its diameter relative to its length .. The drawing shows the proposed pump f longitudinal section. Inside the pump housing 1 is placed. Nitrogen screen 2 cooled with liquid nitrogen and helium Dewar vessel 3 with chamber 4 placed inside. Chamber 4 is filled with vacuum line 5, the area of which is located inside chamber 4 is made of highly heat-conducting material, for example copper, and enclosed in jacket c with vacuum insulation tie. To reduce the flow rate of the helium, the section of the vacuum line 5, located outside the Kaiser 4, is placed in the vessel 7 with liquid nitrogen 1, and the chamber 4 is tightly connected to j by the casing 6 in the throat zone of the helium vessel 3. At the bottom end of the vacuum arc 5, a diaphragm 8 is installed with an opening 9 , the ratio of the cross-sectional area of which and the internal cross-sectional area of the vacuum line is equal to the ratio of its diameter D to its length Lo The pump works as follows. Liquid nitrogen is poured into nitrogen screen 2 and vessel 7, and liquid helium is filled into helium vessel 3 of Dewar. Pumped out. the gas cooled in the vacuum duct 5 to a temperature close to the temperature of the liquid nitrogen enters the chamber 4 through the opening in the diaphragm 8 and condenses on its walls. "G; | G |;." L .v-f,:. . As a result, the speed of action of the NACs: a is reduced by a smaller number of times than the heat gain from the vacuum line. Claims of Invention: A cryogenic condensation pump according to the author 545768, distinguished by the fact that, for the purpose of higher 3 в ни  экономичности, на нижнем торце вакуумпровода установлена диафрагма с отверстием, отношение площади сечени  которого к площади внутреннего сечени  вакуумпровода равно отношению его диаметра к его длине. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1. Авторское свидетельство СССР 545768, кл. F 04 В 37/08, 1974.3 does not have an economy, a diaphragm with an orifice is installed at the bottom end of the vacuum pipe, the ratio of the cross section area to the internal cross section of the vacuum pipe is equal to the ratio of its diameter to its length. Sources of information taken into account in the examination 1. USSR author's certificate 545768, cl. F 04 B 37/08, 1974.
SU772510925A 1977-07-25 1977-07-25 Cryogenic condensation pump SU669081A2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772510925A SU669081A2 (en) 1977-07-25 1977-07-25 Cryogenic condensation pump

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772510925A SU669081A2 (en) 1977-07-25 1977-07-25 Cryogenic condensation pump

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU545768 Addition

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU669081A2 true SU669081A2 (en) 1979-06-25

Family

ID=20719371

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU772510925A SU669081A2 (en) 1977-07-25 1977-07-25 Cryogenic condensation pump

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU669081A2 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
GB1285088A (en) Cold traps for liquid metal
US3610329A (en) Tube plate for hot gas coolers
SU669081A2 (en) Cryogenic condensation pump
JPS6321114B2 (en)
US2565722A (en) Cooling device
SU414811A3 (en)
GB1332809A (en) Method and apparatus for the cooling of soot-containing gases
US3321927A (en) Spiral liquid cooled baffle for shielding diffusion pumps
US2659452A (en) Condensate trap
US4511264A (en) Gas temperature monitoring device
FR2374598A1 (en) Liquid or gaseous fuel fired boiler - has insulated combustion chamber not cooled directly by water
SU932094A1 (en) Cryogenic liquid evaporator
US4300621A (en) Continous casting method with vaporized coolant
US3353371A (en) Dual tube regenerative cryostat
US1433883A (en) Electric furnace
SE7706768L (en) MELTING AND CASTING DEVICE
SU754120A2 (en) Forevacuum cryogenic trap
SU453540A1 (en) CRYOSTAT FOR LIQUID HELIUM
KR100220118B1 (en) Crystal pulling apparatus
SU939922A1 (en) Heat pipe
SU879236A2 (en) Gas cooler
SU979695A1 (en) Transfer siphon for low boiling point liquids
SU508728A1 (en) A device for determining the simultaneous determination of the dew point and hydrate formation in gases
GB1393943A (en) Device for taking a sample from a metal bath
GB1224854A (en) Heat exchanger construction