本实用新型涉及低温保藏器械技术领域,尤其涉及一种液氮容器的集成式瓶塞。
背景技术:
氦在工业领域有广泛应用,在航空航天、国防、低温物理、气相分析、焊接、探漏、化学气相淀积、晶体生长、等离子干刻、粒子加速器、低温超导和核磁共振成像等领域发挥着不可替代的作用,其中多数涉及液氦的储运。然而液氦是一种沸点很低、气化潜热很小,极易气化、极难储存的液化气体,因而对液氦容器的绝热性能有极高的要求。
在现有的超低温容器中,液氮容器是应用最为广泛的一种生物容器,其通过不锈钢材料或者铝合金的材料设置容器主体,在容器主体内设置真空壁腔,并在真空壁腔内设置有保温隔热较好的材料,使容器主体内的冷量不外泄,使用时,在容器主体的内腔中填充足够液氮或少量液氮使其蒸发形成低温氮气,前者适合超低温环境要求,后者适合低温环境要求,两者都是利用液氮的超低温(临界点为-195.8℃)使容器内的温度迅速降低,然后利用真空壁腔的保温功能尽量保持容器内的冷量不外泄,并在一定时间后补充液氮以维持容器内的低温环境。
为了尽量准确地把握补充液氮的时间和补充量,需要对容器内的温度、液位等信息进行实时监测,尤其是液位的监测,是补充液氮的重要依据,现有的液氮容器的液位监测,一般是通过温度或者超声波进行检测,存在安装困难、测量误差大、不能进行实时监测与显示。
因此本领域技术人员致力于开发一种能够实时监控液位和温度的液氮容器的集成式瓶塞。
技术实现要素:
有鉴于现有技术的上述缺陷,本实用新型所要解决的技术问题是提供一种能够实时监控液位和温度的液氮容器的集成式瓶塞。
为实现上述目的,本实用新型提供了一种液氮容器的集成式瓶塞,包括盖子和设置在所述盖子下的泡沫塞,所述盖子内设置有温度计和液位仪,所述泡沫塞的下端设置有固定套和液位测量管,所述液位测量管的上端安装在所述固定套内,所述固定套底部固定有所述温度计的温度计探头,所述液位测量管长于所述温度计探头;所述液位测量管的下端侧壁设置有进液口,上端侧壁设置有排气口,所述液位测量管内容置有所述液位仪的液位仪探头。
所述液位测量管包括由外至内依次套接且互不接触的外套管和内套管,所述进液口贯穿设置在所述外套管和内套管的下端侧壁上,所述排气口贯穿设置在所述外套管和内套管的上端侧壁上。
所述外套管的上端和内套管的上端之间设置有上绝缘套,所述外套管的下端和内套管的下端之间设置有下绝缘套。
所述盖子还安装有与所述温度计和液位仪电连接的中央控制装置,所述中央控制装置设置有液晶显示屏、开关调整按键和可充电电池,所述液晶显示屏和开关调整按键暴露设置在所述盖子的顶部表面。
所述中央控制装置还设置有无线通信模块。
所述液晶显示屏和开关调整按键的表面覆盖有防水膜。
所述泡沫塞的表面设置有导气槽。
本实用新型的有益效果是:本实用新型的液氮容器的集成式瓶塞,包括盖子和设置在盖子下的泡沫塞,盖子内设置有温度计和液位仪,泡沫塞的下端设置有固定套和液位测量管,液位测量管的上端安装在固定套内,固定套底部固定有温度计的温度计探头,液位测量管长于温度计探头;液位测量管的下端侧壁设置有进液口,上端侧壁设置有排气口,液位测量管内容置有液位仪的液位仪探头,集成式瓶塞塞入液氮容器的瓶口,液位仪监测液氮的液位,温度计监测液氮容器内的温度,对液氮容器内的状况进行实时监控,以便于及时对液氮容器内的液氮进行补充。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图;
图2是本实用新型的结构侧视图;
图3是图2中a处结构放大示意图;
图4是图2中b处结构放大示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明,需注意的是,在本实用新型的描述中,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方式构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
如图1至图4所示,一种液氮容器的集成式瓶塞,包括盖子1和设置在盖子1下的泡沫塞2,盖子1内设置有温度计和液位仪,泡沫塞2的下端设置有固定套3和液位测量管4,液位测量管4的上端安装在固定套3内,固定套3底部固定有温度计的温度计探头5,液位测量管4长于温度计探头5;液位测量管4的下端侧壁设置有进液口6,上端侧壁设置有排气口7,液位测量管4内容置有液位仪的液位仪探头,集成式瓶塞塞入液氮容器的瓶口,液位仪监测液氮的液位,温度计监测液氮容器内的温度,对液氮容器内的状况进行实时监控,以便于及时对液氮容器内的液氮进行补充。
在本实施例中,液位测量管4包括由外至内依次套接且互不接触的外套管41和内套管42,进液口6贯穿设置在外套管41和内套管42的下端侧壁上,排气口7贯穿设置在外套管41和内套管42的上端侧壁上;外套管41的上端和内套管42的上端之间设置有上绝缘套12,外套管41的下端和内套管42的下端之间设置有下绝缘套13,上绝缘套12和下绝缘套13将外套管41和内套管42隔离开,避免在液位仪探头测量液位时发生导电现象,从而避免影响液位仪的测量精度。
在测量时,液氮从进液口6中进入内套管42内,由液位仪探头探测液位高度,液位面上的气体通过排气口7排出,避免内套管42内的气体聚集产生压力而下压液面,影响液位测量精度。
在本实施例中,盖子1还安装有与温度计和液位仪电连接的中央控制装置8,中央控制装置8设置有液晶显示屏9、开关调整按键10和可充电电池,液晶显示屏9和开关调整按键10暴露设置在盖子1的顶部表面,在本实施例中,中央控制装置8还设置有无线通信模块,液晶显示屏9将温度计和液位仪监控的温度和液位高度实时显示在液晶显示屏9上,开关调整按键10用于就控制开关,于此同时由于无线通信模块的作用,上述温度和液位高度信息还可传递到使用者或所有者的手机上,实时监控,监控及时;可充电电池为中央控制装置8、温度计和液位仪提供电源,可长时间工作,液晶显示屏9同时也显示可充电电池的电量,当电量不足时提醒使用者或所有者为其充电。
液晶显示屏9和开关调整按键10的表面覆盖有防水膜,防水膜用于保护中央控制装置8,避免冷凝水的聚集和浸入,延长中央控制装置8等电器装置的使用寿命,避免短路。
泡沫塞2的表面设置有导气槽11,导气槽11方便在将本集成式瓶塞塞入液氮容器中时排出部分气体,方便瓶塞盖合和取出。
以上详细描述了本实用新型的较佳具体实施例。应当理解,本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本实用新型的构思做出诸多修改和变化。因此,凡本技术领域中技术人员依本实用新型的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案,皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。
1.一种液氮容器的集成式瓶塞,包括盖子(1)和设置在所述盖子(1)下的泡沫塞(2),其特征是:所述盖子(1)内设置有温度计和液位仪,所述泡沫塞(2)的下端设置有固定套(3)和液位测量管(4),所述液位测量管(4)的上端安装在所述固定套(3)内,所述固定套(3)底部固定有所述温度计的温度计探头(5),所述液位测量管(4)长于所述温度计探头(5);所述液位测量管(4)的下端侧壁设置有进液口(6),上端侧壁设置有排气口(7),所述液位测量管(4)内容置有所述液位仪的液位仪探头。
2.如权利要求1所述的液氮容器的集成式瓶塞,其特征是:所述液位测量管(4)包括由外至内依次套接且互不接触的外套管(41)和内套管(42),所述进液口(6)贯穿设置在所述外套管(41)和内套管(42)的下端侧壁上,所述排气口(7)贯穿设置在所述外套管(41)和内套管(42)的上端侧壁上。
3.如权利要求2所述的液氮容器的集成式瓶塞,其特征是:所述外套管(41)的上端和内套管(42)的上端之间设置有上绝缘套(12),所述外套管(41)的下端和内套管(42)的下端之间设置有下绝缘套(13)。
4.如权利要求1所述的液氮容器的集成式瓶塞,其特征是:所述盖子(1)还安装有与所述温度计和液位仪电连接的中央控制装置(8),所述中央控制装置(8)设置有液晶显示屏(9)、开关调整按键(10)和可充电电池,所述液晶显示屏(9)和开关调整按键(10)暴露设置在所述盖子(1)的顶部表面。
5.如权利要求4所述的液氮容器的集成式瓶塞,其特征是:所述中央控制装置(8)还设置有无线通信模块。
6.如权利要求4所述的液氮容器的集成式瓶塞,其特征是:所述液晶显示屏(9)和开关调整按键(10)的表面覆盖有防水膜。
7.如权利要求1所述的液氮容器的集成式瓶塞,其特征是:所述泡沫塞(2)的表面设置有导气槽(11)。