SU773309A1 - Sryogenic forevacuum pump - Google Patents

Sryogenic forevacuum pump Download PDF

Info

Publication number
SU773309A1
SU773309A1 SU782586481A SU2586481A SU773309A1 SU 773309 A1 SU773309 A1 SU 773309A1 SU 782586481 A SU782586481 A SU 782586481A SU 2586481 A SU2586481 A SU 2586481A SU 773309 A1 SU773309 A1 SU 773309A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
screen
pump
vessel
coil
refrigerant
Prior art date
Application number
SU782586481A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Юрий Васильевич Холод
Original Assignee
Предприятие П/Я В-8851
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 Предприятие П/Я В-8851 filed Critical Предприятие П/Я В-8851
Priority to SU782586481A priority Critical patent/SU773309A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU773309A1 publication Critical patent/SU773309A1/en

Links

Landscapes

  • Compressors, Vaccum Pumps And Other Relevant Systems (AREA)

Description

Изобретение относитс  к вакуумной технике, а именно к устройству криогенных вакуумных насосой. Известен криогенный насос, содержащий корпус и размещенные в нем внутри охлаждаемого высококип гтим хладагентом двустенного экрана сосуд с низкокип щим хладагентом и трубчатый эмеевик, один конец которого введен в сосуд и расположен выше уровн  хладагента, а другой - герметично выведен из корпуса, причем экран снабжен трубками дл  залива хладагента и отвода паров l. Недостаток. известного насоса большой расход хладагентов, вследствне недостаточно эЛфективного исполь зевани  отводимых паров. Целью изобретени   вл етс  сокращение расхода хладагентов. Цель достигаетс  тем, что змеевик расположен в межстенной полости экра на, а трубки снабжены запорными вентил лот . На чертеже представлен насос, про дольный разрез. Криогенный вакуумный насос содержит корпус 1 и размещенные в нем внутри охлаждаемого высококип щим хладагентом двустенного экрана 2 сосуд 3 с низкокип щим хладагентом и трубчатый змеевик 4, один конец которого введен в сосуд 3 и расположен выше уровн  хладагента, а другой герметично выведен из корпуса 1, причем экран 2 снабжен трубками 5 и 6 дл  залива хлгщагента и отвода паров. Змеевик 4 расположен в межстенной полости экрана 2, а трубки 5 и 6 снабжены запорными вентил ми 7 и 8. Насос работает следующим образом. Пары низкокип щего хладагента, Зсшитого в сосуд 3, отвод тс  из насоса через змеевик 4, расположенный в межстенной полости экрана 2. При этом высококип щий хладагент, наход щийс  в экране 2, переохлаждаетс  до температуры, меньшей, чем температура кипени , и равновесное давление в экране 2 понижаетс . Дл  того, чтобы при этом не происходило конденсации воздуха из атьюсЛеры, полость экрана отсекаетс  от атмосферы при помощи запорных вентилей 7 и 8. Откачиваемый газ, поступаю-щий в полость насоса, конденсируетс  на поверхности сосуда 3. Расположение змеевика в межстенной полости экрана сокращает расУ -од хладагентов за счет более эффек-iThe invention relates to vacuum technology, namely, the device cryogenic vacuum pump. A cryogenic pump is known that contains a housing and a vessel with a low-boiling refrigerant inside a cooled high-capacity refrigerant double wall shield and a tubular emeevik, one end of which is introduced into the vessel and located above the refrigerant level, and the other is sealed out of the housing, and the screen is tubed for refrigerant charging and vapor recovery l. Disadvantage. A well-known pump has a high consumption of refrigerants, as a result of insufficient use of exhaust fumes. The aim of the invention is to reduce the consumption of refrigerants. The goal is achieved by the fact that the coil is located in the interwall wall of the screen, and the tubes are equipped with shut-off valves. The drawing shows the pump, about the longitudinal section. The cryogenic vacuum pump comprises a housing 1 and a vessel 3 with a low-boiling refrigerant inside a cooled with high-boiling refrigerant double-wall screen 2 and a tubular coil 4, one end of which is introduced into the vessel 3 and positioned above the refrigerant 1, moreover, the screen 2 is equipped with tubes 5 and 6 for filling the refrigerant and removing the vapor. The coil 4 is located in the interwall of the screen 2, and the tubes 5 and 6 are equipped with shut-off valves 7 and 8. The pump operates as follows. A pair of low boiling refrigerant, sewn into vessel 3, is discharged from the pump through a coil 4 located in the interstitial cavity of screen 2. In this case, the high boiling refrigerant in screen 2 is supercooled to a temperature lower than the boiling point and equilibrium pressure in screen 2 goes down. In order to prevent the condensation of air from the atyusLer, the screen cavity is cut off from the atmosphere by means of shut-off valves 7 and 8. The evacuated gas entering the pump cavity is condensed on the surface of the vessel 3. The arrangement of the coil in the wall of the screen reduces the flow rate - one refrigerants due to more efficient-i

Claims (2)

Насос работает следующим образом. Пары низкокипящего хладагента, залитого в сосуд 3, отводятся из насоса через змеевик 4, расположенный 15 в межстенной полости экранаThe pump works as follows. Pairs of low-boiling refrigerant poured into vessel 3 are discharged from the pump through a coil 4 located 15 in the interwall of the screen 2. При этом высококипящий хладагент, находящийся в экране 2, переохлаждается до температуры, меньшей, чем температура кипения, и равновесное 20 давление в экране 2 понижается. Для того, чтобы при этом не происходило конденсации воздуха из атмосферы, полость экрана отсекается от атмосферы при помощи запорных вентилей 7 и 8. Откачиваемый газ, поступающий в полость насоса, конденсируется на поверхности сосуда 3.2. At the same time, the high-boiling refrigerant in screen 2 is supercooled to a temperature lower than the boiling point, and the equilibrium pressure in screen 2 decreases. In order to prevent the condensation of air from the atmosphere, the screen cavity is cut off from the atmosphere by means of shut-off valves 7 and 8. The pumped gas entering the pump cavity is condensed on the surface of the vessel 3. Расположение змеевика в межстенной полости экрана сокращает расход хладагентов за счет более эффек-ιThe location of the coil in the interwall wall of the screen reduces the consumption of refrigerants due to more efficient
SU782586481A 1978-03-01 1978-03-01 Sryogenic forevacuum pump SU773309A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782586481A SU773309A1 (en) 1978-03-01 1978-03-01 Sryogenic forevacuum pump

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782586481A SU773309A1 (en) 1978-03-01 1978-03-01 Sryogenic forevacuum pump

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU773309A1 true SU773309A1 (en) 1980-10-23

Family

ID=20751854

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782586481A SU773309A1 (en) 1978-03-01 1978-03-01 Sryogenic forevacuum pump

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU773309A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU773309A1 (en) Sryogenic forevacuum pump
US3525229A (en) On-off thermal switch for a cryopump
US5005363A (en) Cryogenic sorption pump
US3296810A (en) High conductance cold trap for vacuum systems
US2513114A (en) Liquid air trap
SU773308A1 (en) Cryogenic condensation-type forevacuum pump
SU1443527A1 (en) Cryogenic condensation backing pump
SU992813A2 (en) Cryogenic condensation pump
RU1025201C (en) Diffusion pump
SU979694A1 (en) Adsorption vacuum pump
SU646085A1 (en) Two-stage cryogenic pump
SU901617A1 (en) Cryogenic pump
SU537193A1 (en) Cryogenic ultrahigh vacuum pump
SU1337551A1 (en) Vacuum chamber
SU1019103A1 (en) Method of evacuating cavity
SU1668723A1 (en) Method and apparatus for producing vacuum
SU954602A1 (en) Cryogenic vacuum pump
SU779625A1 (en) Cryogenic sorption pump
RU1095737C (en) Diffusion vacuum pump
SU987169A1 (en) Cryogenic forevacuum pump
SU694656A1 (en) Method and apparatus for producing vacuum
US2174482A (en) Method of operating a compression refrigeration system
SU1108255A1 (en) Cryogenic trap
SU989135A1 (en) Cryogenic pump
SU1015205A1 (en) Plant for storing and pumping liquefied gas