Kriočrpalke so izdelane po principu plinske kondenzacije, kriogene adsorpcije, kriogenega lovljenja ali sesanja za doseganje vakuuma.
1. Glede na delovni tlak črpalke jo lahko razdelimo na kriočrpalko za neprekinjeno območje pretoka, kriočrpalko za območje molekularnega pretoka, običajno črpalko kondenzata plus adsorpcijsko stopnjo ali stopnjo kriogenega zajemanja.
2. Glede na metodo hlajenja ga lahko razdelimo na kriočrpalko skladiščnega rezervoarja, kriočrpalko za izhlapevanje in kriočrpalko za hlajenje. Med njimi kriočrpalka skladiščnega rezervoarja in izparilna kriočrpalka uporabljata tekoče hladilno sredstvo za hlajenje, površina hladilnega ščita je običajno uporabljen tekoči dušik, kriogena površina pa je običajno uporabljen tekoči helij ali plinski helij za hlajenje. Zaradi vnetljivosti, eksplozivnosti in visoke cene tekočega vodika se še vedno redko uporablja kljub višji entalpiji izparevanja kot tekoči helij.
Gifford običajno uporablja hladilnike s kriočrpalkami za hlajenje. Tip McMahon (imenovan hladilnik GM) in tip Stirling (imenovan hladilnik St). Za hladilne kriočrpalke z veliko hitrostjo črpanja je mogoče uporabiti hladilnik s temperaturnim razredom s tekočim helijem in JT ventil je mogoče nastaviti tako, da tvori hladilno napravo s kroženjem tekočine, včasih pa se uporablja tekoči dušik v rezervoarju za shranjevanje tekočine ali stroj za utekočinjenje dušika. ohladite pregrado in površino ščita.
Glavna zmogljivost kriočrpalke
①Večja od hitrosti črpanja, boljša od vseh drugih vrst črpalk.
②Ni omejitev glede oblike, lahko se potopi v vakuumsko komoro ali pritrdi na steno vakuumske komore s prirobnico.
③Zagotavlja lahko popolnoma čist vakuum brez onesnaženja vakuumskega sistema.
④Doseči se lahko stopnja vakuuma izjemno nizkega tlaka, na primer pod 10-12Pa. Poleg tega je delovanje kriočrpalke zanesljivo in ko je hitrost črpanja sorazmerno velika, so obratovalni stroški njene naložbe nižji kot pri tradicionalni vakuumski črpalki in enostavno je uresničiti avtomatizacijo.

