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液氮致冷低溫裝置 恒溫控制系統

簡要描述:

液氮致冷低溫裝置 恒溫控制系統,核心目標是解決現有壓縮機制冷低溫設備成本高、普通液氮制冷設備恒溫控制困難的行業痛點,可同時適配實驗室小型低溫需求與較大規模工程作業場景。

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更新時間:2025-08-28

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液氮致冷低溫裝置 恒溫控制系統
品牌其他品牌產地類別國產
應用領域生物產業,石油,能源,制藥/生物制藥,綜合

液氮致冷低溫裝置 恒溫控制系統,核心目標是解決現有壓縮機制冷低溫設備成本高、普通液氮制冷設備恒溫控制困難的行業痛點,可同時適配實驗室小型低溫需求與較大規模工程作業場景。

液氮致冷低溫裝置 恒溫控制系統

一、產品核心構成與設計細節

該裝置通過模塊化設計實現高效制冷與精準控溫,各核心部件功能明確且協同緊密,具體構成如下:


  1. 致冷劑供給系統:核心為自增壓液氮罐,作為液氮儲存與供給源,通過液氮管道與低溫容器排液口連接。其中,液氮管道選用不銹鋼波紋管,外壁包裹絕熱層;管道中還設有液氮專用低溫電磁閥,閥體外同樣包裹絕熱層,可有效防止液氮在傳輸過程中因吸熱過早氣化,保障致冷效率。

  2. 低溫容器系統:由筒體與可拆卸頂蓋組成,二者均采用夾層結構(夾層為真空狀或填充膨脹珍珠巖),這種設計既能減少容器內冷量向外界傳遞,降低熱量損失,又能避免人員肢體接觸容器外壁時發生凍傷事故。容器上還配備有機物介質加注管(用于注入冷卻介質)和有機物介質排放管(用于排出廢棄或更換的介質),且在靠近液氮管道管口處設有不銹鋼絲網隔板,可緩沖液氮注入時的液流沖擊,使冷熱介質熱交換更平緩、均勻,減小容器內溫度梯度,進一步提升換熱效率。

  3. 溫度控制系統:以溫度控制報警器為核心,配套兩個鉑電阻測溫探頭(第一測溫探頭與第二測溫探頭),探頭均位于低溫容器內,且第二測溫探頭高度低于第一測溫探頭。其中,第一測溫探頭固定在頂蓋下方 0.8~1.2cm 處,主要用于監測冷卻介質液面上限 —— 若液氮加注過量導致介質浸沒該探頭(溫度會快速降至 77K),報警器會立即關閉液氮電磁閥,防止液氮溢出,并觸發安全報警;第二測溫探頭則用于實時監測冷卻介質溫度,是實現恒溫控制的關鍵部件,通過其監測數據控制電磁閥的通斷,調節液氮注入量。

  4. 樣品存儲與數據監測系統:包含樣品容器與數據記錄儀,樣品容器放置于低溫容器內,材質為不銹鋼容器或柔性有機袋,可避免冷卻介質滲入容器污染樣品;樣品容器通過管線與數據記錄儀連接,記錄儀能實時顯示并記錄樣品溫度,為實驗數據追溯或工程作業監控提供支持。

二、核心工作原理(實現方法)

該裝置以液氮為致冷劑、有機物溶液(如乙醇、異丁醇、甲醇等)為冷卻介質,通過 “初始制冷 - 恒溫保溫 - 循環控溫" 的閉環流程,實現寬溫區(室溫~-196℃)的穩定低溫環境,具體步驟如下:


  1. 前期準備:將需保持低溫的樣品裝入樣品容器,打開低溫容器頂蓋,將樣品容器放入筒體;隨后開啟有機物介質加注管、關閉排放管,向筒體內注入常溫有機物溶液,直至溶液浸沒樣品容器與第二測溫探頭,且液面低于第一測溫探頭,關閉加注管并扣合頂蓋。可選用的有機物包括乙醇(熔點 - 115℃)、異丁醇(熔點 - 108℃)、甲醇(熔點 - 97℃)、異丙醇(熔點 - 88℃)等無毒性醇類,通過更換不同熔點的有機物,可實現不同目標低溫的控制。

  2. 初始制冷:分別開啟溫度控制報警器與自增壓液氮罐,報警器通過第二測溫探頭感應到冷卻介質為常溫,隨即控制液氮電磁閥開啟;液氮在壓力作用下,經不銹鋼波紋管注入低溫容器,與有機物溶液發生熱交換,溶液溫度逐漸降低。

  3. 恒溫保溫:當第二測溫探頭監測到溶液溫度低于其熔點 1~1.5℃時,溫度控制報警器立即控制液氮電磁閥關閉,液氮停止加注;此時,有機物溶液因持續降溫轉變為固相,進入恒溫保溫狀態,利用液固相變潛熱大的特性,可長期維持低溫環境。

  4. 循環控溫:若第二測溫探頭監測到固相介質溫度回升至高于其熔點 1~1.5℃,報警器會再次開啟液氮電磁閥,液氮重新注入并與介質熱交換,待溫度降至熔點以下 1~1.5℃時,電磁閥再次關閉,介質恢復固相保溫狀態;重復該循環,即可實現長期穩定的低溫恒溫控制。

  5. 液氮致冷低溫裝置 恒溫控制系統

  6. 液氮致冷低溫裝置 恒溫控制系統

三、技術優勢(與現有技術對比)

  1. 成本優勢顯著:無需依賴價格昂貴的壓縮機等制冷設備,設備初始投入成本低;同時,省去了壓縮機、循環泵等大型部件的電力消耗,運行過程中的能耗成本遠低于壓縮機制冷設備。

  2. 控溫精度與穩定性高:相比普通液氮制冷設備 “氣化量難控制、熱交換慢、難恒溫" 的問題,該裝置通過雙測溫探頭與電磁閥的聯動控制,結合有機物液固相變的特性,可實現室溫~-196℃寬溫區的精準恒溫;且不銹鋼絲網隔板的緩沖作用、容器夾層的絕熱設計,進一步減小了溫度波動,提升了控溫穩定性。

  3. 安全性與操作性優:低溫容器的夾層絕熱設計可避免人員接觸凍傷;第一測溫探頭的 “溢出報警" 功能能有效防止液氮泄漏風險;裝置整體結構簡單,操作步驟清晰,無需復雜的專業技能即可上手,同時樣品容器的材質選擇可避免樣品污染,數據記錄儀便于過程監控。

  4. 適用范圍廣:體積小巧時可滿足實驗室小型低溫實驗需求,擴展后也能適配工業級的大型工程作業,可覆蓋石油化工、電子儀表、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品等多個領域的低溫場景。

四、典型適用場景

  1. 科研實驗場景:為石油、材料、生物、醫藥、食品行業提供恒溫實驗場源;用于玻璃反應釜恒溫低溫攪拌反應浴實驗,以及物性測試、化學分析等需要穩定低溫環境的科研活動。

  2. 工業設備冷卻場景:對工業機械裝置的發熱部分進行低溫冷卻;為電鏡、分子泵、離子泵、擴散泵等設備提供低溫環境;還可用于電泳儀、粘度計、醫用冷帽、降溫毯、電子顯微鏡電源 / 光源、蝕刻裝置電機等儀器的溫度控制。


綜上,該 “利用液氮致冷的低溫裝置" 憑借低成本、高精度、高安全性與廣適用性,在低溫制冷領域具有強的實用價值與推廣潛力,可有效* “低成本 + 高穩定低溫" 的市場需求空白,替代部分高價壓縮機制冷設備,為科研與工業領域的低溫需求提供高效解決方案。



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