一种自驱动低温液体增压泵
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119712495A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411772475.2

    申请日:2024-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种自驱动低温液体增压泵,涉及低温液体泵送技术领域,其技术方案要点包括总气腔和总液腔、第一活塞、第二活塞和活塞杆;第一活塞将总气腔间隔为第一气腔和第二气腔;第二活塞将总液腔间隔为第一液腔和第二液腔,其中至少一个为液工作腔;活塞杆两端分别连接第一活塞和第二活塞;低温液体仅能单向自液工作腔流出低温液体储罐,随后被气化并交替送入第一气腔和第二气腔,以带动第一活塞往复移动;第一气腔和第二气腔均与使用低温液体气体形态的设备连通。本发明提供了一种以低温液体的气体形态作为动力源的活塞泵,能耗低,且在低温环境中仍保持稳定高效的低温液体泵送效率,同时有效降低了泵送过程中低温液体的污染风险。

    一种低温浆体制备和浓度调节装置及其方法

    公开(公告)号:CN115318168B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202210817350.1

    申请日:2022-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种低温浆体制备和浓度调节装置及其方法,该装置包括:预冷器、载冷剂喷嘴、冷却剂喷嘴、磁性粒子、电磁体和绝热容器;将载冷剂与冷却剂通过喷嘴喷出并直接接触换热,可实现无喷嘴堵塞危害、换热效率高、载冷剂固体颗粒均匀;通过磁性粒子及外置磁场组合对低温浆体进行搅拌,无运动部件产生的额外问题;其方法通过使雾化后的冷却剂和载冷剂在正压的环境中直接接触换热,获得形状和尺寸均匀的载冷剂固体颗粒,与载冷剂基液混合后,获得初级高浓度低温浆体;同时,采用顺序开启的电磁体控制磁性粒子的运行轨迹,在无运动部件时实现浆体浓度均匀化;通过调整各个低温调节阀的打开顺序,可实现间断式或连续式低温浆体制备和浓度调节。

    一种用于液氧和甲烷同步过冷的撬装式装置及方法

    公开(公告)号:CN115325732B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202210728032.8

    申请日:2022-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种用于液氧和甲烷同步过冷的撬装式装置及方法。该装置为一体化撬装结构,将甲烷过冷系统和液氧过冷系统进行集成,可实现两者同步过冷,减少总体过冷时间。在提供液氮时,该装置将少量液氮与液氧混合作为低温真空泵抽空的介质,液氧首先与液氮进行直接换热,初步降温,随后低温真空泵启动,液氮和液氧同时蒸发,由于液氮三相点压力高于液氧,所以液氮降温更快,进一步加速液氧冷却,最终减少液氧过冷器中液氧介质的抽空降温时间。在不提供液氮时,采用液氧为第一甲烷过冷器提供冷量,采用低温真空泵排出温度更低的氧气为第二甲烷过冷器提供冷量,充分利用系统冷量,并且形成温度梯度,提升甲烷过冷效率,减少液氧消耗量。

    一种基于氦循环的双预冷低温浆体制备装置及其方法

    公开(公告)号:CN115325753A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210817319.8

    申请日:2022-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于氦循环的双预冷低温浆体制备装置及其方法,该装置包括:第一预冷器、第二预冷器、载冷剂喷嘴、液氦喷嘴、氦液化冷机、氦纯化器、搅拌器和绝热容器;过冷态的载冷剂与液氦通过对应喷嘴喷出并直接接触换热,可实现无喷嘴堵塞危害、换热效率高、载冷剂固体颗粒均匀,且便于保持整个制备装置内部维持正压;利用载冷剂与氦气的混合气对载冷剂进行初步预冷,在冷量不足时采用液氦进行二次预冷,充分利用混合气冷能;氦作为冷却剂,实现了循环利用;其方法通过使雾化后的液氦颗粒和载冷剂颗粒在正压环境中直接接触换热,获得均匀的载冷剂固体颗粒,再与载冷剂基液充分搅拌混合后,获得高质量低温浆体。

    一种用于液氧和甲烷同步过冷的撬装式装置及方法

    公开(公告)号:CN115325732A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210728032.8

    申请日:2022-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种用于液氧和甲烷同步过冷的撬装式装置及方法。该装置为一体化撬装结构,将甲烷过冷系统和液氧过冷系统进行集成,可实现两者同步过冷,减少总体过冷时间。在提供液氮时,该装置将少量液氮与液氧混合作为低温真空泵抽空的介质,液氧首先与液氮进行直接换热,初步降温,随后低温真空泵启动,液氮和液氧同时蒸发,由于液氮三相点压力高于液氧,所以液氮降温更快,进一步加速液氧冷却,最终减少液氧过冷器中液氧介质的抽空降温时间。在不提供液氮时,采用液氧为第一甲烷过冷器提供冷量,采用低温真空泵排出温度更低的氧气为第二甲烷过冷器提供冷量,充分利用系统冷量,并且形成温度梯度,提升甲烷过冷效率,减少液氧消耗量。

    一种用于深冷设备的密封结构
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119713106A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411795376.6

    申请日:2024-12-09

    Abstract: 本发明提供了一种用于深冷设备的密封结构,包括密封圈本体和内嵌金属圈,所述密封圈本体的截面为凹字形使得密封圈本体具有环状凹槽;内嵌金属圈设置在所述环状凹槽中,所述内嵌金属圈的径向尺寸随温度的变化而变化,以补偿所述密封圈本体的径向尺寸随温度的变化而产生的变化量。在本发明中,当密封结构所处的环境温度出现骤变时,可以利用内嵌金属圈的径向尺寸随温度的变化而产生的变化量来补偿密封圈本体的径向尺寸随温度的变化而产生的变化量,使得密封结构能够适用于深冷设备的温度骤变,提高密封性能。

    一种低温介质密度传感器标定方法

    公开(公告)号:CN114813455B

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202210239126.9

    申请日:2022-03-11

    Abstract: 一种低温介质密度传感器标定方法,步骤一、根据待测介质A1、使用中上限温度Tmax、下限温度Tmin,选择实验参考低温液体介质A0,A2;步骤二、在近似标准大气压下,测量传感器浸入A0中的电容C0,已知该条件下A0的相对介电常数εA0;步骤三、在近似标准大气压下,测量传感器浸入A2中的电容C2,已知该条件下A2的相对介电常数εA2;步骤四、将C0、C2代入公式C=K×ε+Cs求解得到传感器结构系数K,Cs;步骤五、在近似标准大气压下,测量传感器浸入A1中的电容C1,已知该条件下A1的相对介电常数εA1;步骤六、根据K,Cs,求出实测ε′A1,与已知εA1比较,并计算相对偏差。本发明利用正常大气压下的复现性好的液相沸点温度作为标定条件,在实验室条件下即可完成标定,具有简化操作,效率高、标定可靠等优点,应用效果良好。

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