CS244290B1 - Gas or vapor freezer - Google Patents
Gas or vapor freezer Download PDFInfo
- Publication number
- CS244290B1 CS244290B1 CS34985A CS34985A CS244290B1 CS 244290 B1 CS244290 B1 CS 244290B1 CS 34985 A CS34985 A CS 34985A CS 34985 A CS34985 A CS 34985A CS 244290 B1 CS244290 B1 CS 244290B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- probe
- thermal
- long
- freezer
- thermally conductive
- Prior art date
Links
Abstract
Podstata řešení spočívá v tom, že vymrazovací nádoba této vymrazovačky je umístěna v tepelně vodivém pouzdru, které je opatřeno krátkou tepelnou sondou a dloubou tepelnou sondou s tepelně odporovou vložkou. Tepelně vodivé pouzdro je umístěno v tepelně izolovaném plášti a obě sondy jsou zaústěny do Dewarový nádoby s chladivém.The essence of the solution is that the freezing container of this freezing machine is placed in a thermally conductive housing, which is equipped with a short thermal probe and a long thermal probe with a thermal resistance insert. The thermally conductive housing is placed in a thermally insulated jacket and both probes are connected to a Dewar vessel with coolant.
Description
Vynález se týká vymrazovaČky plynů nebo par.The invention relates to a gas or vapor freezer.
V současné době se používají různé druhy vymrazovacek plynů nebo par, které jsou tvořeny vymrazovací nádobou, uloženou v Izolované nádobě s chladivém. Jako chladivá pro vymrazovaČky se běžně používá tuhého kysličníku uhličitého, kapalného dusíku, případně kapalného helia podle požadované teploty. V některých případech je třeba použít současně dvou odlišných druhů chladivá jako například v regenerátoru xenonu, kde se používá kysličníku uhličitého k vymrazení vlhkosti a dusíku k vymrazení xenonu. Manipulace se dvěma druhy chladivá komplikuje práci. Navíc všechny uvedené vymrazovaČky pracují podle druhu ohladiva s neměnitelnou teplotou. Svedené nevýhody odstraňuje vymrazovaóka plynů nebo par, tvořená vymrazovací nádobou á tepelně izolovaným pláštěm s chladivém, podle vynálezu· Jeho podstata spočívá v tom, že vymrazovací nádoba je umístěna v tepelně vodivém pouzdru, které je opatřeno krátkou tepelnou sondou a dlouhou tepelnou sondou. Krát ká i dlouhá tepelná sonda jsou vyrobeny z tepelně dobře vodivého materiálu. Dlouhá tepelná sonda je opatřena tepelné odporovou vložkou a krátká i dlouhá tepelná sonda jsou spodním koncem zaústěny do Dewarovy nádoby s chladivém.At present, various types of gas or vapor freezers are used, which consist of a freezing vessel stored in an insulated vessel with a refrigerant. Solid refrigerants such as solid carbon dioxide, liquid nitrogen or liquid helium are usually used as refrigerants for freezers, depending on the desired temperature. In some cases, two different types of coolant need to be used simultaneously, such as in a xenon regenerator, where carbon dioxide is used to freeze moisture and nitrogen to freeze xenon. Handling two types of refrigerant complicates the work. In addition, all listed freezers operate at a constant temperature, depending on the type of adhesive. The disadvantages of the present invention are eliminated by a gas or vapor freezer consisting of a freezing vessel and a thermally insulated casing with a refrigerant according to the invention. Both short and long thermal probes are made of a thermally conductive material. The long thermal probe is provided with a thermal resistive insert, and both the short and long thermal probes terminate in the lower end of the Dewar coolant vessel.
Krátká tepelná sonda, umístěná paralelně k dlouhé sondě, umožňuje rychlé vychlazení a tedy rychlé dosažení žádané nízké teploty ve vymrazovací nádobě. Dlouhá tepelná sonda je opatřena tepelně odporovou vložkou, která je vytvořena nad hladinou chladivá· Tato tepelně odporová vložka snižuje vliv výšky hladiny chladivá a tedy efektivní délky dlouhé tepelné sondy na intenzitu ochlazování tepelně vodivého pouzdraja tím i na teplotu ve vy mrazovací nádobě·A short thermal probe, placed parallel to the long probe, allows rapid cooling and hence rapid achievement of the desired low temperature in the freezing vessel. The long thermal probe is equipped with a thermal resistive insert that is formed above the coolant level. This thermal resistive insert reduces the effect of the refrigerant level and thus the effective length of the long thermal probe on the cooling intensity of the thermally conductive casing and thus on
Vhodnou volbou materiálů i rozměrů jednotlivých součástí vy mrazovačky lze nastavit teplotu vymrazovací nádoby v dostatečném rozsahu.The temperature of the freezer can be adjusted to a sufficient extent by a suitable choice of materials and dimensions of the individual components of the freezer.
Vynález je blíže objasněn na příkladu provedení pomocí při-^2loženého výkresu. * u The invention is illustrated in more detail by way of example with reference to the accompanying drawing. * u
Vymrazovačka plynů nebo par podle vynálezu je tvořena skleněnou vymrazovací nádobou 1, která je těsně zasunuta do tepelně vodivého pouzdra 2, například z mědi· Tepelně vodivé pouzdro 2 je opatřeno tepelně izolovaným pláštěm 2 z pěnového polystyrenu. Ve spodní části tepelně vodivého pouzdra 2 je upevněna dlouhá tepelná sonda £ z mědi, opatřená tepelně odporovou vložkou 6 z mosazi, a paralelně k ní je upevněna krátká tepelná sonda ^rovněž z mědi. Krátká i dlouhá sonda 2 a £ jB0U umístěny v Dew®rově nádobě χ, naplněné chladivém, například kapalným dusíkem.Cold traps gases or vapors of the invention is composed of a glass cold trap container 1 which is tightly inserted into the thermally conductive casing 2, for example copper · thermally conductive casing 2 is provided with a thermally insulated casing 2 of expanded polystyrene. In the lower part of the thermally conductive housing 2, a long copper heat probe 6 is provided, provided with a brass thermal resistance insert 6, and in parallel to it a short copper heat probe 6 is also mounted. Both the short and long probes 2 and 10B0U are placed in a Dew® vessel filled with coolant, for example liquid nitrogen.
Je-li krátká tepelná sonda 2 ponořena v ohladivu, dochází k intenzivnímu prochlazování vymrazovaoí nádoby 1 zejména přes tuto krátkou tepelnou sondu 2» čímž dochází i k poklesu hladiny ohladiva vlivem odpařování. Při poklesu hladiny pod krátkou tepelnou sondu 2 dochází ke sníženému odvodu tepla přes dlouhou tepelnou sondu £. Tato dlouhá tepelná sonda £ je opatřena tepelně odporovou vložkou 6, která je vždy nad hladinou ohladiva a je jí měrný tepelný odpor je větěí než měrn^tgpelný odpor měděné části sondy. Proto není teplota vymrazovaoa?|príliš závislá na výšce hladiny ohladiva a lze ji nastavit například změnou délky nebo materiálu tepelně odporové vložky £· Pokud klesne hladina pod dlouhou sondu £, přestává vymrazovačka plynů a par pracovat.If the short heat probe 2 is immersed in the glazing agent, the freezing of the vessel 1 is intensively cooled, in particular through the short heat probe 2, thereby reducing the level of the glazing agent due to evaporation. If the level drops below the short thermal probe 2, there is a reduced heat dissipation through the long thermal probe. This long thermal probe 6 is provided with a thermal resistance insert 6, which is always above the level of the polishing agent and has a specific thermal resistance greater than that of the copper part of the probe. Therefore, the temperature of the freezer is not very dependent on the level of the polishing agent and can be adjusted, for example, by changing the length or material of the thermistor insert. If the level falls below the long probe, the gas and steam freezer stops working.
Claims (3)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS34985A CS244290B1 (en) | 1985-01-18 | 1985-01-18 | Gas or vapor freezer |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS34985A CS244290B1 (en) | 1985-01-18 | 1985-01-18 | Gas or vapor freezer |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS34985A1 CS34985A1 (en) | 1985-09-17 |
| CS244290B1 true CS244290B1 (en) | 1986-07-17 |
Family
ID=5335422
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS34985A CS244290B1 (en) | 1985-01-18 | 1985-01-18 | Gas or vapor freezer |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS244290B1 (en) |
-
1985
- 1985-01-18 CS CS34985A patent/CS244290B1/en unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CS34985A1 (en) | 1985-09-17 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US3633381A (en) | Open-cycle portable refrigerator | |
| KR960014840A (en) | Cryogenic Chiller to Chill Coolant | |
| KR910000503A (en) | How to freeze perishable food | |
| SU1281182A3 (en) | Cryostat for high-sensitive photon detector | |
| WO1994024498A1 (en) | Self-contained cooler/freezer apparatus | |
| US20180180344A1 (en) | Ultra-low temperature freezer | |
| US3456538A (en) | Microtome apparatus | |
| CS244290B1 (en) | Gas or vapor freezer | |
| JPS6053766A (en) | Vessel for cooling cooled commodity by cooling agent | |
| Ootuka et al. | One-day dilution refrigerator | |
| US4802345A (en) | Non-temperature cycling cryogenic cooler | |
| MX9307230A (en) | COOLER / FREEZER DEVICE, SELF-CONTENT. | |
| EP0053589A3 (en) | Perfected refrigerator | |
| SE8605370D0 (en) | REFRIGERATION / VERMEBEHALLARE | |
| HU194728B (en) | Deep freezing cryosurgical instrument | |
| RU2053465C1 (en) | Thermostatic shipping container | |
| RU2027943C1 (en) | Liquefied gas storage | |
| JPS6322466Y2 (en) | ||
| US2778199A (en) | Refrigerating unit | |
| US2988912A (en) | Melting point determining apparatus | |
| RU2038549C1 (en) | Device for freezing biological objects | |
| KR200326960Y1 (en) | Rapid deicing device of the refrigerator | |
| US2013469A (en) | Evaporator | |
| Fisher | An Inexpensive Method of Determining Plant Moisture Stress Using Freezing Point Depression | |
| Keys et al. | Preparation of Freeze-dried Powders of Plant Tissues1 |