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公开(公告)号:CN108843531A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201811021107.9
申请日:2018-09-03
申请人: 宁波合力机泵股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种用于输送液态二氧化碳及其它含气介质的柱塞泵液力端,包括:泵体,泵体内设有相连通的柱塞通道和组合阀通道;柱塞,活动设置在柱塞通道内;组合阀,设在组合阀通道内,其中组合阀的进液阀设置在组合阀通道的下部,组合阀的出液阀设置在组合阀通道的上部;柱塞通道水平设置在泵体内,组合阀通道自上至下倾斜设置并位于柱塞通道的上方,进液阀与出液阀位于同一中心线上,组合阀通道中心线与柱塞通道中心线为异面设置,并且组合阀通道的下端的侧壁面上开设有一缺口,该缺口与柱塞通道连通。该柱塞泵液力端不仅能够有效减少柱塞泵的无效容积,并且避免了气锁问题的发生,极大地提高了柱塞泵的工作效率。
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公开(公告)号:CN108843531B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN201811021107.9
申请日:2018-09-03
申请人: 宁波合力机泵股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种用于输送液态二氧化碳及其它含气介质的柱塞泵液力端,包括:泵体,泵体内设有相连通的柱塞通道和组合阀通道;柱塞,活动设置在柱塞通道内;组合阀,设在组合阀通道内,其中组合阀的进液阀设置在组合阀通道的下部,组合阀的出液阀设置在组合阀通道的上部;柱塞通道水平设置在泵体内,组合阀通道自上至下倾斜设置并位于柱塞通道的上方,进液阀与出液阀位于同一中心线上,组合阀通道中心线与柱塞通道中心线为异面设置,并且组合阀通道的下端的侧壁面上开设有一缺口,该缺口与柱塞通道连通。该柱塞泵液力端不仅能够有效减少柱塞泵的无效容积,并且避免了气锁问题的发生,极大地提高了柱塞泵的工作效率。
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公开(公告)号:CN112005003B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN201980027810.7
申请日:2019-04-05
申请人: 罗伯特·博世有限公司
IPC分类号: F02D19/02 , F02M21/02 , F02D41/00 , F04B15/06 , F04B39/06 , F04B39/10 , F04B53/10 , F16K1/44 , F04B23/10 , F04B37/12 , F02M59/36 , F04B15/08
摘要: 本发明涉及一种用于低温燃料的燃料输送装置(100),所述燃料输送装置具有箱(30)、高压输送泵(1)和流入管路(18),经由所述流入管路(18)能够将低温燃料从所述箱(30)供应给所述高压输送泵(1),其中,所述高压输送泵(1)具有泵壳体(2),在所述泵壳体中构造有与所述流入管路(18)连接的抽吸室(50),所述抽吸室(50)能够借助连接通道(26)与高压室(12)连接。在所述泵壳体(2)中布置有抽吸阀(14),用于打开和关闭所述连接通道(26),其中,所述抽吸阀(14)包括能够沿所述高压输送泵(1)的纵轴线(28)运动的抽吸阀元件(140)。所述抽吸阀元件(140)与第一密封座(25)共同作用,其中,与所述抽吸阀元件(140)同轴地布置有冷启动阀元件(66),所述第一密封座(25)构造在所述冷启动阀元件上。此外,不但所述冷启动阀元件(660)而且所述抽吸阀元件(140)分别构造为能够借助电磁体(6)往复运动的磁性衔铁(66‘,140‘)。
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公开(公告)号:CN112005003A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201980027810.7
申请日:2019-04-05
申请人: 罗伯特·博世有限公司
IPC分类号: F02M21/02 , F02D19/02 , F02D41/00 , F04B15/06 , F04B39/06 , F04B39/10 , F04B53/10 , F16K1/44 , F04B23/10 , F04B37/12 , F02M59/36 , F04B15/08
摘要: 本发明涉及一种用于低温燃料的燃料输送装置(100),所述燃料输送装置具有箱(30)、高压输送泵(1)和流入管路(18),经由所述流入管路(18)能够将低温燃料从所述箱(30)供应给所述高压输送泵(1),其中,所述高压输送泵(1)具有泵壳体(2),在所述泵壳体中构造有与所述流入管路(18)连接的抽吸室(50),所述抽吸室(50)能够借助连接通道(26)与高压室(12)连接。在所述泵壳体(2)中布置有抽吸阀(14),用于打开和关闭所述连接通道(26),其中,所述抽吸阀(14)包括能够沿所述高压输送泵(1)的纵轴线(28)运动的抽吸阀元件(140)。所述抽吸阀元件(140)与第一密封座(25)共同作用,其中,与所述抽吸阀元件(140)同轴地布置有冷启动阀元件(66),所述第一密封座(25)构造在所述冷启动阀元件上。此外,不但所述冷启动阀元件(660)而且所述抽吸阀元件(140)分别构造为能够借助电磁体(6)往复运动的磁性衔铁(66‘,140‘)。
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公开(公告)号:CN104343655A
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201310324115.1
申请日:2013-07-30
申请人: 上海纤检仪器有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于纤维检测的抽滤泵,包括泵体、偏心轮、皮碗和拉动杆,皮碗与所述泵体之间形成一个泵腔,拉动杆的两端分别与偏心轮以及皮碗连接。泵体上设置有都与泵腔连通的进水管和出水管,进水管和出水管的内壁上分别设置有环状的进水卡槽和出水卡槽,进水管和出水管内分别设置有进水阀和出水阀,进水阀位于进水卡槽以及泵腔之间。出水卡槽位于出水阀以及泵腔之间,皮碗的表面设置有聚四氟乙烯层。本发明具有的有益效果:起到往复泵的作用,结构简单,故障率低,耐腐蚀且不易老化,使用寿命长。不受实验试剂种类和温度的限制,吸入和排出液体流量较大时也能正常使用,而且不需要人工操作,操作方便,也很安全。
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公开(公告)号:CN102414429A
公开(公告)日:2012-04-11
申请号:CN201080018999.2
申请日:2010-04-09
申请人: 波音公司
发明人: D·A·沃茨
CPC分类号: F02M25/12 , F02M37/0064 , Y02E60/321 , Y02E60/324 , Y02T10/121
摘要: 本发明涉及氢泵,其包含泵壳体和加热机构。泵壳体通过壳体入口接收液态氢。加热机构将液态氢汽化为气态氢。泵壳体在气态氢的预定压力水平下通过壳体出口释放气态氢。例如当泵壳体中的液态氢降到低于液耗水平时,泵壳体关闭壳体出口。泵壳体打开并且额外的液态氢通过壳体入口进入泵壳体。
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公开(公告)号:CN1086305A
公开(公告)日:1994-05-04
申请号:CN93105667.5
申请日:1993-05-11
申请人: 索尼克压缩机系统公司
发明人: 泰姆斯·S·璐卡斯
CPC分类号: G10K15/04 , F25B9/145 , F25B2309/1404 , G01N2291/02491 , G01N2291/02872 , G10K11/04
摘要: 一种声共振器包括一个内含流体的共振腔。共振腔的几何形状能促使流体内的至少一个谐波产生自相消干涉,从而避免了在有限声压振幅下形成冲击波。共振腔在其两个端部都有反射终端,或只在一端有反射终端。激励装置使共振腔以该腔的一个选定的共振模频率进行机械振荡。激励装置可以是一个接到共振腔敞开端的运动活塞、一个电磁振动器、或是一个电磁激励器。
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公开(公告)号:CN104343655B
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201310324115.1
申请日:2013-07-30
申请人: 上海纤检仪器有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于纤维检测的抽滤泵,包括泵体、偏心轮、皮碗和拉动杆,皮碗与所述泵体之间形成一个泵腔,拉动杆的两端分别与偏心轮以及皮碗连接。泵体上设置有都与泵腔连通的进水管和出水管,进水管和出水管的内壁上分别设置有环状的进水卡槽和出水卡槽,进水管和出水管内分别设置有进水阀和出水阀,进水阀位于进水卡槽以及泵腔之间。出水卡槽位于出水阀以及泵腔之间,皮碗的表面设置有聚四氟乙烯层。本发明具有的有益效果:起到往复泵的作用,结构简单,故障率低,耐腐蚀且不易老化,使用寿命长。不受实验试剂种类和温度的限制,吸入和排出液体流量较大时也能正常使用,而且不需要人工操作,操作方便,也很安全。
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公开(公告)号:CN103388744B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201310351405.5
申请日:2013-08-13
申请人: 刘群艳
发明人: 刘群艳
摘要: 本发明提供了一种液氮输送装置,用于输出液氮容器中的液氮,其中,包括:液氮泵;为所述液氮泵提供压缩空气以驱动所述液氮泵工作的气源;控制所述压缩空气进出所述液氮泵的持续时间和间隔时间的控制器。本发明提供的液氮输送装置中的液氮泵通过控制器实现输入参数后通过程序控制,气源提供压缩空气驱动,使液氮泵能够自动定时定量运行,无需人工的全程参与,智能化程度更高,节省了人工,降低了成本,而且也使液氮的输送效率得到了显著的提升。本发明还提供了上述液氮输送装置的操作方法。
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公开(公告)号:CN102414429B
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201080018999.2
申请日:2010-04-09
申请人: 波音公司
发明人: D·A·沃茨
CPC分类号: F02M25/12 , F02M37/0064 , Y02E60/321 , Y02E60/324 , Y02T10/121
摘要: 本发明涉及氢泵,其包含泵壳体和加热机构。泵壳体通过壳体入口接收液态氢。加热机构将液态氢汽化为气态氢。泵壳体在气态氢的预定压力水平下通过壳体出口释放气态氢。例如当泵壳体中的液态氢降到低于液耗水平时,泵壳体关闭壳体出口。泵壳体打开并且额外的液态氢通过壳体入口进入泵壳体。
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