Криогенните течни помпи (наричани криогенни помпи) са специални помпи, използвани за транспортиране на криогенни течности (като течен кислород, течен азот, течен аргон, течни въглеводороди и втечнен природен газ) в нефтени, въздушно разделяне и химически заводи. При отделянето на въздуха се използва главно за транспортиране на течни продукти, като течна кислородна помпа, помпа с течен азот и помпа за течен аргон и други продуктови помпи.
Технологичните помпи също са настроени в процеса на отделяне на въздуха, например: помпа за циркулация на течен кислород в основната система за взривоопасност на охлаждането; когато горните и долните кули са разделени, течният кислород в долната част на горната кула се изпраща до главния кондензационен изпарител в горната част на долната кула; Колоната суров аргон е разделена на суров аргон колона I и суров аргон колона II, и течна аргон помпа е подредена между двете колони. Според различните принципи на работа криопумпите се разделят главно на два вида: реципрочност и центробежни.
Целта му е да транспортира криогенни течности от места с ниско налягане до места с високо налягане. С развитието на технологията за отделяне на въздуха широко се използват и разработват криогенни течности. Единствената му функция в предприятието за отделяне на въздуха е: за течна циркулация; или за да извлечете течност от резервоара за съхранение и да я натиснете в изпарител и след това да я изпратите на потребителя след изпаряване.
Работният принцип на центробежната криогенна течна помпа е същият като този на центробежната водна помпа. Центробежните помпи разчитат на въртящия се работно колело, за да извършват работа върху течността и да прехвърлят механичната енергия на първокласния премествач в течността. Когато помпата се напълни с течност, поради високоскоростното завъртане на работното колело, течността генерира центробежна сила под действието на работното колело, което задвижва течността да тече от входа на работното колело към изхода. Тя може допълнително да се превърне в енергия под налягане и след това изход. Кратко резюме: Работният принцип на центробежната помпа е: когато центробежната помпа работи, течността непрекъснато се засмуква в помпата от разликата в налягането вътре и извън помпата, а течността получава кинетична енергия чрез високоскоростното завъртане на работното колело; Кинетичната енергия на течността се превръща в енергия под налягане.
Работният принцип на реципрочния криопоумп е подобен на този на реципрочния компресор и той е положителен компресор за изместване. Той реципрочно буталото (буталото) в работната камера на течния цилиндър, така че обемът на работната камера периодично да се променя, за да реализира целия процес на изсмукване-компресия-разряд.
Когато буталото (буталото) се движи надясно, обемът на цилиндъра на помпата се увеличава и налягането намалява съответно. Когато течно налягане във входната тръба е по-голямо от налягането в цилиндъра на помпата, смукателният клапан се отваря и течността се влива в цилиндъра на помпата. Когато курбелът се върти на 180°, когато буталото (буталото) се движи наляво, обемът на цилиндъра на помпата намалява. Тъй като течността е некомпресираема течност, налягането ще се повиши бързо. Когато налягането се повишава, за да се отвори изпускащата течност, високото налягане Течността се изхвърля през изпускателния клапан, който е работен цикъл на възвратната течна помпа.
Може да се види, че потокът на възвръщащата помпа е пулсиращ и преустановени. Броят на пулсациите се определя от скоростта на въртене. Налягането на изпускане на реципрочната помпа се определя от характеристиките на тръбопровода, защото изпускателният клапан може да се отвори само когато налягането на течността в цилиндъра на помпата е по-високо от налягането на изпускателния тръбопровод. Поради това, докато двигателната мощност е достатъчна и помпата има добра производителност на запечатване, налягането на отделяне на възвръщащата помпа може да отговаря на изискванията за налягане на различни тръбопроводни мрежи с ниско, средно и високо налягане.

