Atdzesētas zemas temperatūras šķidruma cirkulācijas iekārtas tiek izmantotas, lai mehāniski sadarbotos ar vakuuma saldēšanas žāvēšanas krāsnīm, magnētisko maisīšanu, vakuumsūkņiem un citiem instrumentiem zāļu uzglabāšanai un daudzfunkcionālām ķīmisko reakciju operācijām zemā temperatūrā.
Kā darbojas kriogēnais cirkulācijas sūknis
1. Sūkņa korpusā, kas piepildīts ar šķidrumu, dzinēja lielā ātruma dēļ šķidrums sūknī tiek griezts ar sūkņa lāpstiņriteni un centrbēdzes spēka iedarbībā tiek izvadīts no izplūdes caurules.
2. Kontrolēt temperatūras dzesēšanu ar mehāniskiem līdzekļiem. Zemas temperatūras cirkulācijas sūknis var kontrolēt eksperimentālo temperatūras diapazonu, un viedā sistēma aprēķina dzesēšanas jaudu un pēc tam izvada izvadi, lai atdzesētu šķidruma temperatūru atbilstoši darba temperatūras diapazona vajadzībām.
Zemas temperatūras cirkulācijas sūkņa darbības principa analīze
Kad cirkulācijas sūknis darbojas, tas ir process, kurā lāpstiņritenis turpina griezties - šķidrums nepārtraukti ieplūst no ūdens ieplūdes caurules - iet caur sūkņa korpusu - un tiek izvadīts no sūkņa izplūdes atveres. Tālāk mēs veiksim detalizētāku cirkulācijas sūkņa darbplūsmas analīzi.
1. Darbrats virza ūdens rotāciju. Pirmkārt, pirms lietošanas sūknis jāpiepilda ar ūdeni. Pēc tam zem elektromotora ātrgaitas rotācijas sūkņa lāpstiņritenis tiek darbināts, lai tas grieztos ar lielu ātrumu. Tāpēc sūkņa korpusa centrbēdzes spēka ietekmē lāpstiņritenī esošais ūdens tiek izmests no apkārtējās vides un tiek izvadīts no izplūdes caurules un ieplūst baseinā.
2. Netālu no ūdens izplūdes šahtas veidojas vakuums. Pēc tam, kad ūdens lāpstiņritenī tiek izvadīts no caurules, sūkņa korpusa iekšpusē rotācijas ass tuvumā tiek izveidots vakuums. Šajā laikā iekšējais spiediens ir zemāks par ārējo spiedienu, un ūdens spiediena starpības ietekmē no sūkšanas baseina nonāk sūkņa korpusā un atkal piepildās.
Rezumējot, cirkulācijas sūkņa darbības principu var uzskatīt par enerģiju, kas rodas ūdens cirkulācijas laikā spiediena ietekmē. Sākotnēji, kad sūknis ir piepildīts ar ūdeni, lāpstiņriteņa rotācija radīs centrbēdzes spēku.
Kad spiediens lāpstiņriteņa centrā centrbēdzes spēka ietekmē pazeminās, ūdens ieplūdes caurulē tiek iespiests sūknī, lai ārējā spiediena ietekmē aizpildītu vakuumu. Spiediena starpības ietekmē ūdens no iesūkšanas tvertnes ieplūst lāpstiņritenī, veidojot sūkņa efektu, kas nepārtraukti absorbē ūdeni un nepārtraukti piegādā ūdeni.
Ja enerģijas plūsmu neņem vērā, fizikā, kamēr lāpstiņritenis turpina griezties, ūdens nepārtraukti plūst no tangenciālā virziena uz ūdens ieplūdes cauruli, tiks izvadīts caur sūkņa izplūdi un pēc tam atkal atgriezīsies sūknī. Tas pabeidz visu cirkulācijas sūkņa darbplūsmu.
Tādā pašā veidā, kad zemas temperatūras dzesēšanas šķidruma cirkulācijas sūknis ir darba stāvoklī, iebūvētais cirkulācijas sūknis sūknē zemas temperatūras šķidrumu tvertnē uz eksperimentālo ierīci, kas jāatdzesē, un pēc tam uz zemas temperatūras šķidrumu. šķidrums atgriežas zemas temperatūras tvertnē dzesēšanai, un tas tiek nepārtraukti cirkulēts un atdzesēts šādā veidā.

