JP2020501624A5 - - Google Patents
Download PDFInfo
- Publication number
- JP2020501624A5 JP2020501624A5 JP2019518312A JP2019518312A JP2020501624A5 JP 2020501624 A5 JP2020501624 A5 JP 2020501624A5 JP 2019518312 A JP2019518312 A JP 2019518312A JP 2019518312 A JP2019518312 A JP 2019518312A JP 2020501624 A5 JP2020501624 A5 JP 2020501624A5
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- flow
- flow loop
- cooling device
- stainless steel
- tesla valve
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims 19
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 claims 12
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 claims 12
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims 11
- 239000002826 coolant Substances 0.000 claims 8
- 239000001307 helium Substances 0.000 claims 8
- 229910052734 helium Inorganic materials 0.000 claims 8
- SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N helium(0) Chemical compound [He] SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 8
- 230000000903 blocking Effects 0.000 claims 4
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims 2
- 238000005219 brazing Methods 0.000 claims 1
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 claims 1
- 238000002595 magnetic resonance imaging Methods 0.000 claims 1
- 239000012071 phase Substances 0.000 claims 1
- 230000001629 suppression Effects 0.000 claims 1
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims 1
Claims (15)
- 熱交換器と、
コールドシンク及び前記熱交換器を接続する第1の流れループと、
ホットシンクと前記熱交換器とを接続する第2の流れループと、
前記第1の流れループに配置され、前記第1の流れループにおける許容流れ方向の流れを許容し、前記第1の流れループにおける反対の阻止流れ方向の流れを阻止するように方向付けられた第1の受動一方向バルブと、
前記第2の流れループに配置され、前記第2の流れループにおける許容流れ方向の流れを許容し、前記第2の流れループにおける反対の阻止流れ方向の流れを阻止するように方向付けられた第2の受動一方向バルブと
を含む冷却デバイスであって、
前記第1の流れループにおける前記許容流れ方向の流れと前記第2の流れループにおける前記許容流れ方向の流れとの組合せにより、前記熱交換器内に向流を生成する、冷却デバイス。 - 前記第1の受動一方向バルブが第1のテスラバルブを含み、前記第2の受動一方向バルブが第2のテスラバルブを含む、請求項1に記載の冷却デバイス。
- 前記第1のテスラバルブ及び前記第2のテスラバルブが、各々、
ミル加工されたテスラバルブ導管パターンを有する第1のステンレス鋼ブロックと、
ミル加工されたテスラバルブ導管パターンを有する第2のステンレス鋼ブロックと
を含み、
前記第1及び第2のステンレス鋼ブロックが一緒にハーメチックシールされ、前記第1及び第2のステンレス鋼ブロックの前記テスラバルブ導管パターンが、ハーメチックシールされた前記第1及び第2のステンレス鋼ブロックを通過するテスラバルブ導管を画定する、請求項2に記載の冷却デバイス。 - 各テスラバルブの前記第1及び第2のステンレス鋼ブロックが、ろう付け接合部によって一緒にハーメチックシールされる、請求項3に記載の冷却デバイス。
- 前記第1の流れループに配置されたヘリウム流体と、
前記第2の流れループに配置されたヘリウムガスと
を更に含む、請求項1から4のいずれか一項に記載の冷却デバイス。 - 前記第2の流れループの流れを駆動するのに、機械式ポンプが接続されない、請求項1から5のいずれか一項に記載の冷却デバイス。
- 前記ホットシンクに含まれる超伝導磁石巻線と、
前記コールドシンクに含まれる極低温コールドヘッドと
を更に含む、請求項1から6のいずれか一項に記載の冷却デバイス。 - 前記コールドシンクに含まれる気液相分離器を更に含む、請求項7に記載の冷却デバイス。
- 1つ又は複数の超伝導磁石巻線を含む磁石と、
極低温コールドヘッドと、
請求項1から7のいずれか一項に記載の冷却デバイスであって、前記冷却デバイスの前記ホットシンクが、前記1つ又は複数の超伝導磁石巻線を含み、前記冷却デバイスの前記コールドシンクが、前記極低温コールドヘッド及び液体ヘリウムタンクを含む、前記冷却デバイスと
を含む、磁気共鳴イメージングデバイス。 - コールドシンクと熱交換器とを接続する第1の流れループを通して第1の冷却剤流体を流すステップと、
ホットシンクと前記熱交換器とを接続する第2の流れループを通して第2の冷却剤流体を流すステップと、
前記第1の流れループに前記第1の冷却剤流体を流す前記ステップを許容方向では許容し、一方、反対の阻止方向では流れを阻止するために第1の受動一方向バルブを使用し、前記第2の流れループに前記第2の冷却剤流体を流す前記ステップを許容方向では許容し、一方、反対の阻止方向では流れを阻止するために第2の受動一方向バルブを使用することによって、前記熱交換器内に向流を生成するために、前記第1の冷却剤流体を流す前記ステップと前記第2の冷却剤流体を流す前記ステップとを抑制するステップと
を有する、冷却方法。 - 前記第1の受動一方向バルブが第1のテスラバルブを含み、前記第2の受動一方向バルブが第2のテスラバルブを含む、請求項10に記載の冷却方法。
- 第1のステンレス鋼ブロックにテスラバルブ導管パターンをミル加工し、
第2のステンレス鋼ブロックにテスラバルブ導管パターンをミル加工し、
前記第1及び第2のステンレス鋼ブロックを一緒にハーメチックシールし、前記第1及び第2のステンレス鋼ブロックの前記テスラバルブ導管パターンが、ハーメチックシールされた前記第1及び第2のステンレス鋼ブロックを通過するテスラバルブ導管を画定することによって、
前記第1のテスラバルブ及び前記第2のテスラバルブの各々を構築するステップを更に有する、請求項11に記載の冷却方法。 - 前記ハーメチックシールするステップが、前記第1及び第2のステンレス鋼ブロックを一緒にろう付けするステップを有する、請求項12に記載の冷却方法。
- 前記第1の冷却剤流体がヘリウム流体であり、前記第2の冷却剤流体がヘリウムガスである、請求項10から13のいずれか一項に記載の冷却方法。
- 前記第1の流れループを流れる液体ヘリウム相の前記ヘリウム流体を、前記第1の流れループに接続されたヘリウムタンクに集めるステップを更に有する、請求項14に記載の冷却方法。
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US201662404907P | 2016-10-06 | 2016-10-06 | |
US62/404,907 | 2016-10-06 | ||
PCT/EP2017/075203 WO2018065458A1 (en) | 2016-10-06 | 2017-10-04 | Passive flow direction biasing of cryogenic thermosiphon |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2020501624A JP2020501624A (ja) | 2020-01-23 |
JP2020501624A5 true JP2020501624A5 (ja) | 2020-11-12 |
JP7096238B2 JP7096238B2 (ja) | 2022-07-05 |
Family
ID=60143678
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2019518312A Active JP7096238B2 (ja) | 2016-10-06 | 2017-10-04 | 極低温熱サイホンの受動流れ方向バイアシング |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US11275136B2 (ja) |
EP (1) | EP3523582B1 (ja) |
JP (1) | JP7096238B2 (ja) |
CN (1) | CN109804208B (ja) |
WO (1) | WO2018065458A1 (ja) |
Families Citing this family (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110769643B (zh) * | 2018-07-27 | 2021-05-04 | 宏碁股份有限公司 | 散热模块 |
FR3097948B1 (fr) * | 2019-06-26 | 2021-06-25 | Lair Liquide Sa Pour Letude Et L’Exploitation Des Procedes Georges Claude | Refroidisseur cryogénique pour détecteur de rayonnement notamment dans un engin spatial |
US11835607B2 (en) * | 2020-07-14 | 2023-12-05 | General Electric Company | Auxiliary cryogen storage for magnetic resonance imaging applications |
CN112197033B (zh) * | 2020-09-21 | 2022-07-26 | 周天桥 | 一种可调速的特斯拉阀 |
CN114427380B (zh) * | 2020-10-13 | 2024-06-18 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种井下流体单向导通高速截止阀及使用其的方法 |
CN112228596A (zh) * | 2020-11-06 | 2021-01-15 | 刘西振 | 一种具有单向流体加速功能的单向阀 |
US11719236B2 (en) * | 2021-06-17 | 2023-08-08 | United States Department Of Energy | Flow control valve |
CN113325140B (zh) * | 2021-07-08 | 2022-08-05 | 全球能源互联网研究院有限公司 | 一种基于特斯拉阀的气体纯度检测净化系统 |
GB202113063D0 (en) * | 2021-09-14 | 2021-10-27 | Rolls Royce Plc | Fluid pump |
CN114220985A (zh) * | 2021-12-14 | 2022-03-22 | 清华大学 | 一种可变进气式燃料电池流场及其控制方法 |
CN114739056B (zh) * | 2022-04-20 | 2023-02-10 | 华中科技大学 | 一种变径节流管及其应用 |
CN115167572B (zh) * | 2022-06-30 | 2024-03-22 | 浙江工业大学 | 一种集成式微温控器件及其制备方法 |
Family Cites Families (19)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US1329559A (en) | 1916-02-21 | 1920-02-03 | Tesla Nikola | Valvular conduit |
US5598721A (en) * | 1989-03-08 | 1997-02-04 | Rocky Research | Heating and air conditioning systems incorporating solid-vapor sorption reactors capable of high reaction rates |
JPH1062127A (ja) * | 1996-08-13 | 1998-03-06 | Fuji Xerox Co Ltd | 画像測定方法及び画像測定装置 |
US6354087B1 (en) | 1998-05-22 | 2002-03-12 | Sumitomo Electric Industries, Ltd | Method and apparatus for cooling superconductor |
JP2001004236A (ja) | 1999-06-24 | 2001-01-12 | Mitsubishi Electric Corp | 極低温冷却装置および極低温冷却方法 |
US6442949B1 (en) | 2001-07-12 | 2002-09-03 | General Electric Company | Cryongenic cooling refrigeration system and method having open-loop short term cooling for a superconducting machine |
DE102004053972B3 (de) * | 2004-11-09 | 2006-07-20 | Bruker Biospin Gmbh | NMR-Spektrometer mit gemeinsamen Refrigerator zum Kühlen von NMR-Probenkopf und Kryostat |
JP4381998B2 (ja) | 2005-02-24 | 2009-12-09 | 株式会社日立製作所 | 液冷システム |
GB2462626B (en) | 2008-08-14 | 2010-12-29 | Siemens Magnet Technology Ltd | Cooled current leads for cooled equipment |
US8676282B2 (en) | 2010-10-29 | 2014-03-18 | General Electric Company | Superconducting magnet coil support with cooling and method for coil-cooling |
CN103842746B (zh) | 2011-09-28 | 2016-02-17 | 皇家飞利浦有限公司 | 用于无致冷剂mri磁体的高效热交换器 |
US9958519B2 (en) | 2011-12-22 | 2018-05-01 | General Electric Company | Thermosiphon cooling for a magnet imaging system |
EP2734020B1 (en) | 2012-11-19 | 2017-07-12 | ABB Schweiz AG | Cooling arrangement with a two-phase thermosyphon for cooling a multiplicity of electric devices |
US8650877B1 (en) | 2013-03-11 | 2014-02-18 | Gary R. Gustafson | Solar panels that generate electricity and extract heat: system and method |
DE102013213020A1 (de) | 2013-07-03 | 2015-01-08 | Bruker Biospin Ag | Verfahren zum Umrüsten einer Kryostatanordnung auf Umlaufkühlung |
WO2015071795A1 (en) * | 2013-11-13 | 2015-05-21 | Koninklijke Philips N.V. | Superconducting magnet system including thermally efficient ride-through system and method of cooling superconducting magnet system |
US10184711B2 (en) | 2014-05-19 | 2019-01-22 | General Electric Company | Cryogenic cooling system |
CN204730538U (zh) | 2015-05-28 | 2015-10-28 | 光宇清源(香港)有限公司 | 热虹吸系统及流体单向控制器 |
JP2020014236A (ja) | 2019-09-24 | 2020-01-23 | 株式会社東芝 | 無線通信装置、無線通信システム、無線通信方法およびプログラム |
-
2017
- 2017-10-04 JP JP2019518312A patent/JP7096238B2/ja active Active
- 2017-10-04 US US16/338,789 patent/US11275136B2/en active Active
- 2017-10-04 EP EP17787122.5A patent/EP3523582B1/en active Active
- 2017-10-04 CN CN201780061413.2A patent/CN109804208B/zh active Active
- 2017-10-04 WO PCT/EP2017/075203 patent/WO2018065458A1/en unknown
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP2020501624A5 (ja) | ||
CN109804208B (zh) | 低温热虹吸的被动流动方向偏置 | |
US9568223B2 (en) | Magnetocaloric materials for cryogenic liquification | |
JP2012099811A5 (ja) | ||
Hirano et al. | Development of magnetic refrigerator for room temperature application | |
JP6165267B2 (ja) | Mri冷却装置 | |
JP2015012193A (ja) | 超電導磁石装置 | |
RU2014117016A (ru) | Высокоэффективный теплообменник для свободного от криогена магнита для магнитно-резонансной томографии (mri) | |
Barclay et al. | Propane liquefaction with an active magnetic regenerative liquefier | |
CN100430672C (zh) | 脉冲管制冷器及其使用方法 | |
Lebrun et al. | Cooling with superfluid helium | |
JP6054248B2 (ja) | スターリング型パルス管冷凍機及びその整流器 | |
CN104879968A (zh) | 采用旁通节流的低温间壁式换热器及预冷型j-t制冷机 | |
Chen | Development of an active magnetic regenerator for space applications | |
US10139138B2 (en) | Apparatus for reducing noise in a cryocooler such as for magnetic resonance imaging systems | |
JP2016503876A (ja) | 冷凍及び/又は液化装置、並びにこれらに関連する方法 | |
JP6940017B2 (ja) | 固体冷媒による冷却モジュール及び固体冷媒による冷却システム | |
Mueller et al. | Development of a thermodynamic model for a cold cycle 3He-4He dilution refrigerator | |
JP2014044018A (ja) | 極低温冷凍機 | |
CN105135736B (zh) | 一种整体式脉管制冷机调相结构 | |
Sharma et al. | Design and development of 2 Kelvin J–T heat exchanger | |
CN105829813B (zh) | 热装置及其热交换优化方法 | |
CN207116911U (zh) | 一种用于液体制冷型半导体激光器的密封结构及制冷器 | |
Miller et al. | Development of a numerical model of a superfluid magnetic pump for space science applications | |
JPH046352A (ja) | 冷凍方法、蓄冷器および液化機 |