[发明专利]除气装置有效
| 申请号: | 201780074353.8 | 申请日: | 2017-10-10 |
| 公开(公告)号: | CN110035811B | 公开(公告)日: | 2021-11-16 |
| 发明(设计)人: | 马丁·里希特;阿克塞尔·威尔;西蒙·斯托麦尔;克里斯汀·瓦尔德 | 申请(专利权)人: | 弗劳恩霍夫应用研究促进协会 |
| 主分类号: | B01D19/00 | 分类号: | B01D19/00;F04B43/04;F04B19/00 |
| 代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 11021 | 代理人: | 倪斌 |
| 地址: | 德国*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 装置 | ||
1.一种装置(100),包括:
压力室(101)和与所述压力室(101)流体连接的微型泵(102),
其中,所述压力室(101)包括气体运送区域(103)和液体运送区域(104),
其中,所述微型泵(102)被构造成在所述气体运送区域(103)内产生气动压力,其中所述气动压力低于流过所述液体运送区域(104)的液体(105)的流体压力,
并且其中,透气且不透液体的分离元件(106)至少按段来将所述气体运送区域(103)与所述液体运送区域(104)彼此分离,
其中,所述微型泵(102)被设置在所述压力室(101)上,并且所述液体运送区域(104)是在所述压力室(101)内延伸的管道,
其中所述管道至少按段包括形成所述透气且不透液体的分离元件(106)的材料;或者
其中,所述分离元件(106)是设置在所述气体运送区域(103)与所述液体运送区域(104)之间的透气且不透液体的膜,
其中所述压力室(101)的所述液体运送区域(104)包括入口(107)和出口(108),其中通过所述入口( 107)和所述出口( 108),所述装置(100)能够被插入在液体运送系统(200)的液体运送导管(401)中,所述液体运送系统(200)包括液体输送泵(102、202),通过所述液体输送泵(102、202),液体(105)能够被输送通过所述液体运送区域(104),或者其中,所述微型泵(102)被构造成将液体(105)输送通过所述液体运送区域(104),以及
其中所述装置(100)包括流体耦接到所述气体运送区域(103)的压力传感器(302)和能够连接到所述压力传感器(302)和所述液体输送泵(102、202)的控制器(303),其中,所述控制器(303)被构造成根据所述压力传感器(302)的信号来控制所述液体输送泵(102、202),使得所述液体输送泵(102、202)的输送速率增加直到所述气体运送区域(103)内的压力达到阈值,和/或使得在所述气体运送区域(103) 内的压力超过阈值时所述液体输送泵(102、202)的输送速率降低。
2.根据权利要求1所述的装置(100),其中,所述管道以螺旋形状设置在所述压力室(101)中。
3.根据权利要求1所述的装置(100),其中,所述微型泵(102)被构造成在所述压力室(101)的所述气体运送区域(103)中产生相对于大气压力而言-30kPa至-55kPa的负压。
4.根据权利要求1所述的装置(100),其中,所述微型泵(102)包括50μl或更小的每泵冲程的冲程容积。
5.根据权利要求1所述的装置(100),其中,所述微型泵(102)通过螺钉和/或夹具固定件安装在所述压力室(101)上。
6.根据权利要求1所述的装置(100),其中,所述微型泵(102)通过接合装置安装在所述压力室(101)上。
7.根据权利要求6所述的装置(100),其中,所述微型泵(102)通过粘合剂或焊料安装在所述压力室(101)上。
8.根据权利要求1所述的装置(100),其中,所述装置(100)还包括流体耦接到所述气体运送区域(103)的压力传感器(302)和连接到所述压力传感器(302)的控制器(303),其中,所述控制器(303)被构造成根据所述压力传感器(302)的信号来控制所述微型泵(102),使得当所述压力室(101)的所述气体运送区域(103)内的压力上升到阈值以上时所述微型泵(102)被开启。
9.根据权利要求1所述的装置(100),其中,所述装置(100)包括温度调节装置(402),所述温度调节装置(402)被构造成冷却所述气体运送区域(103)和/或加热所述液体运送区域(104)。
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