Кріогенні насоси для рідини (їх називають кріогенними насосами) - це спеціальні насоси, які використовуються для транспортування кріогенних рідин (таких як рідкий кисень, рідкий азот, рідкий аргон, рідкі вуглеводні та зріджений природний газ) на нафтових, повітряних та хімічних заводах. У розділії повітря він в основному використовується для транспортування рідких продуктів, таких як насос для рідкого кисню, насос рідкого азоту та насос для аргону рідини та інші насоси для продуктів.
У процесі сепарації повітря також встановлюються технологічні насоси, наприклад: насос циркуляції рідкого кисню в основній вибухозахищеній системі охолодження; при поділі верхньої і нижньої веж рідкий кисень внизу верхньої вежі направляється в основний конденсаційний випарник у верхній частині нижньої вежі; Колона сирого аргону розділена на сиру аргонову колонку I і колону сирого аргону II, а між двома колонами влаштований насос рідкого аргону. За різними принципами роботи кріопумпи в основному діляться на два види: зворотно-поступальні і відцентрові.
Його призначення полягає в транспортуванні кріогенних рідин з місць низького тиску в місця високого тиску. З розвитком технології розділення повітря кріогенні рідини отримали широке застосування і розвиток. Його єдиною функцією в установці сепарації повітря є: для циркуляції рідини; або витягти рідину з накопичувального бака і втиснути її в вапорайзер, а потім відправити користувачеві після випаровування.
Принцип роботи відцентрового кріогенного насоса для рідини такий же, як і у відцентрового водяного насоса. Відцентрові насоси покладаються на робоче колесо для виконання роботи над рідиною і передачі механічної енергії основного рушія рідини. Коли насос наповнюється рідиною, за рахунок швидкісного обертання робочого колеса рідина під дією робочого колеса генерує відцентрову силу, яка змушує рідину текти від вхідного отвору робочого колеса до вихідного отвору. Його можна додатково перетворити в енергію тиску, а потім вивести назовні. Коротке резюме: Принцип роботи відцентрового насоса такий: при роботі відцентрового насоса рідина безперервно всмоктується в насос різницею тисків всередині і зовні насоса, а рідина отримує кінетичну енергію при швидкісному обертанні робочого колеса; Кінетична енергія рідини перетворюється в енергію тиску.
Принцип роботи поршневого кріопумпи аналогічний принципу роботи поршневого компресора, і він являє собою компресор позитивного робочого об'єму. Він відповідає взаємністю поршня (плунжеру) в робочій камері рідинного циліндра, завдяки чому обсяг робочої камери періодично змінюється для реалізації всього процесу всмоктування-стиснення-розряду.
Коли поршень (плунжер) рухається вправо, обсяг циліндра насоса збільшується, а тиск відповідно зменшується. Коли тиск рідини у вхідному патрубку більше, ніж тиск в циліндрі насоса, відкривається всмоктуючий клапан і рідина надходить в циліндр насоса. При повороті кривошипа на 180°, при русі поршня (плунжера) вліво обсяг циліндра насоса зменшується. Оскільки рідина є нестисливою рідиною, тиск буде швидко підвищуватися. Коли тиск підвищується, щоб відкрити нагнітальну рідину, то високий тиск Рідина відводиться через нагнітальний клапан, який є робочим циклом поршневого насоса рідини.
Видно, що потік поршневого насоса пульсуючий і переривчастий. Кількість пульсацій визначається швидкістю обертання. Тиск нагнітання поршневого насоса визначається характеристиками трубопроводу, адже нагнітальний клапан може бути відкритий тільки тоді, коли тиск рідини в балоні насоса вище тиску нагнітального трубопроводу. Через це, поки потужність двигуна достатня, а насос має хороші показники герметизації, тиск нагнітання поршневого насоса може відповідати вимогам тиску різних трубопровідних мереж низького, середнього і високого тиску.

