制冷机自动充排气封装系统、控制方法

    公开(公告)号:CN113294947A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110571757.6

    申请日:2021-05-25

    Abstract: 本发明提供制冷机自动充排气封装系统、使用方法、控制方法,包括充气管路、第一调压阀(33)、高真空管路、低真空管路、第一真空泵、第二真空泵、气罐、n个自密封接头、n个工位、控制系统;n路并联的充气支管一端与气罐连接,另一端与制冷机连接,n路并联的高真空支管一端与第二真空泵连接,另一端与制冷机连接;n路并联的低真空支管一端与第一真空泵连接,另一端与制冷机连接。通过控制阀门启闭顺序,完成对管路、制冷机的流洗,最后充气自动封结。整个过程无需移动制冷机,每个工位可独立控制,实现制冷机流洗、封结于一体的装置汇总,大大提高了生产效率的同时保证了制冷机工质纯度及充气压力。

    一种光纤加热炉尾气回收纯化循环利用系统及其方法

    公开(公告)号:CN108569682A

    公开(公告)日:2018-09-25

    申请号:CN201810424175.3

    申请日:2018-05-04

    Abstract: 本发明公开了一种光纤加热炉尾气回收纯化循环利用系统,其特征在于,系统组成包括:回收净化单元,对光纤加热炉的废氦气进行回收和净化;收集压缩单元,连接所述回收净化单元,包括控制器以及沿氦气流动方向依次连接的柔性氦气球囊和压缩机,所述控制器根据所述柔性氦气球囊的氦气量控制所述压缩机动作;纯化单元,对所述收集压缩单元所提供氦气进行纯化;以及供气单元,向光纤加热炉提供氦气,并存储来自于所述纯化单元的氦气。本发明还公开了上述系统的循环利用方法。本发明具有产品氦气纯度高、氦气回收率高、系统长期可靠全自动无人值守运行等技术特点。

    一种低温气体纯化装置
    63.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118776254A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202411273994.4

    申请日:2024-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种低温气体纯化装置,压缩机的输出端依次与制冷换热器的高温通道、膨胀机、主换热器的低温通道、制冷换热器的低温通道和压缩机的输入端依次连通,形成制冷回路;纯化换热器的热流入口和冷流出口分别作为原料气入口和纯化气体出口,纯化换热器的高温通道与主换热器的高温通道、主吸附器和纯化换热器的低温通道依次连通,形成纯化回路。通过制冷回路产生制冷量,通过主换热器对纯化气体进行降温纯化。通过膨胀机对制冷介质进行进一步降温,采用等熵膨胀的方式替代节流制冷的方式,制冷效率提升,能耗更低。并且,采用膨胀机制冷,制冷量更大,相比于小型制冷普遍采用G‑M制冷机的方式,传输给纯化回路的冷量更大。

    一种双通道液氦输液管
    64.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118066474A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410249337.X

    申请日:2024-03-05

    Abstract: 本发明公开了一种双通道液氦输液管,包括真空外管,所述真空外管两端分别设有输液接口,还包括设于真空外管内的液氦输送管道和氦气回气管道,所述液氦输送管道用于输送液氦,液氦经测试装置后气化的气体形成氦气,所述氦气回气管道用于输送所述氦气,所述氦气回气管道与液氦输送管道的一段平行排布,并通过导冷连接件耦合连接,所述液氦输送管道、氦气回气管道与真空外管之间设有绝热支撑结构。本发明中,通过液氦的低温回气对液氦输送管道进行冷却,提高了液氦的利用率,同时也通过导冷连接件对液氦输送管道进行预冷,降低了液氦在输送过程中漏热导致的损耗,提高了液氦的利用率。

    一种过冷液氮循环系统
    65.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117404852A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311117046.7

    申请日:2023-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种过冷液氮循环系统,包括超导电缆组件、液氮循环组件,所述液氮循环组件的输出端和输入端分别与超导电缆组件的输入端和输出端相连,并连接形成一个闭式液氮循环回路,所述液氮循环组件包括冷箱、两组泵箱、冷源组件。本发明中,通过设置斯特林制冷机、逆布雷顿制冷机、抽空减压系统三套冷源为制冷系统提供冷量,三套冷源相互独立且互为备份,可实现在线切换运行与在线维护,提高系统冷源运行可靠性的同时最大限度节约成本,通过使用两套泵箱为制冷系统提供循环动力,两套泵箱并联,互为备份,可实现在线切换运行与在线维护,同时将液氮泵均单独设置在独立的泵箱中,便于检修。

    一种用于超低温和超高真空环境下的双联动冷屏窗

    公开(公告)号:CN116500305A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310123228.9

    申请日:2023-02-06

    Abstract: 本发明公开了一种用于超低温和超高真空环境下的双联动冷屏窗,包括内冷屏和外冷屏,所述内冷屏和外冷屏上分别设置有相对其同步移动的冷屏窗,所述内冷屏与外冷屏上均开设有可供样品进出的窗口,两个窗口形成样品的进出通道,冷屏窗相对内冷屏和外冷屏的移动过程中,实现进出通道的启闭;所述内冷屏的冷屏窗设于内冷屏背离外冷屏的一端,所述外冷屏的冷屏窗设于外冷屏背离内冷屏的一端。本发明中,通过内冷屏和外冷屏在同一位置处开设窗口,可使得双层冷屏内外可直接传送样品,通过将内冷屏的冷屏窗设于内冷屏背离外冷屏的一端,外冷屏的冷屏窗设于外冷屏背离内冷屏的一端,减小了占用空间,避免了在冷屏间距小等工况下的局限性。

    一种材料力学性能测试装置
    69.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116148086A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310038217.0

    申请日:2023-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种材料力学性能测试装置,包括真空腔体、冷屏、动力源组件、连接头、制冷机、连接颈管和温度开关,所述真空箱体内设置有冷屏,所述动力源组件的样品连接端伸入冷屏并连接两个连接头,所述连接颈管一端连接所述制冷机的一级冷头,另一端贯穿真空腔体连接所述冷屏,所述制冷机的二级冷头通过温度开关连接所述连接头;所述温度开关包括上连接法兰、冷凝翅片、下连接法兰、波纹管、软连接件和氦气注入管。本发明的优点在于,实现了在不拆除制冷机的情况下进行4.2K以上温区的力学性能测试。

    一种材料力学性能测试用的拉伸组件

    公开(公告)号:CN116148060A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310085285.2

    申请日:2023-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种材料力学性能测试用的拉伸组件,包括拉杆、第一热隔断、第一接头、连接结构、第二接头、抱箍、温度传感器,所述拉杆端部套设第一热隔断并连接所述第一接头,所述第一接头远离拉杆的一端通过连接结构连接用于连接待测样品的所述第二接头,所述第二接头上设置有用于连接制冷机的抱箍,所述抱箍上设置有温度传感器;所述连接结构包括连接件、第二热隔断和销钉。本发明的优点在于,通过温度传感器位置的标定,使得该拉伸组件上的温度传感器不设置在待测样品上也能够准确测量待测样品的温度,减少了测试时对待测样品的力学性能影响,进而能够准确测量待测样品的力学性能。

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