JP3602823B2 - 脈動管冷凍機 - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、脈動管冷凍機に係るもので、詳しくは、冷側熱交換器(cold heat exchanger)の可用面積を拡大しながらも、冷凍機自体の容積は小型化を図り得る脈動管冷凍機に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
一般に、極低温冷凍機(Cryogenic Refrigerator)は、小型電子部品または超伝導体(superconductor)を冷却させることに使用される低振動高信頼性の冷凍機であって、主に、スターリング冷凍機(Stirling Refrigerator)またはGM冷凍機(Giford−Mcmahon Refrigerator)若しくはジュール−トムソン冷凍機(Joule−Thomson Refrigerator)として広知されている。
併し、このような冷凍機は、高速運転時にその信頼性が低下することは勿論で、運転時の摩擦部位の磨耗に対備するために別途の潤滑手段が必要であるために、近来は、高速運転時にも信頼性を維持して別途の潤滑機構を必要とすることなく、長期間の間、補修せずして運転し得る極低温冷凍機が使用されており、このような極低温冷凍機中の一つが脈動管冷凍機である。
【0003】
そして、従来の脈動管冷凍機においては、図4に示したように、動作ガスの往復運動を発生する駆動機構10と、該駆動機構10により吸入/吐出されながら管路の内部を往復するためにその動作ガスの熱力学的サイクルにより極低温になる冷凍機構20と、から構成されている。
また、前記駆動機構10においては、中空円筒状に形成された密閉ケース11と、該密閉ケース11の上方に覆われて中央にシリンダー10aが穿孔形成された上部ハウジング11aと、該上部ハウジング11aの底面に弾性支持部材15を介して密接するように前記密閉ケース11の内部に挿入された後、前記上部ハウジング11aの外周縁に螺合された中間ハウジング11bと、該中間ハウジング11bの下面に弾性支持部材16を介して螺合された下部ハウジング11cと、該下部ハウジング11cの下面に螺合されたカバー11dと、前記シリンダー10aに上下方向移動自在に挿入されたピストン14と、該ピストン14に一方端が連結されて前記中間ハウジング11bの内部に収納された後他方端が前記弾性支持部材16の中央部に係合された駆動モータ12の駆動軸13と、から構成されている。
【0004】
また、前記冷凍機構20においては、前記駆動機構10の上部ハウジング11aに螺合連結されて前記シリンダー10aに連通される予冷器21と、該予冷器21に連結された再生器22と、該再生器22に連結された冷側熱交換器23Aと、該冷側熱交換器23Aに連結された脈動管23と、該脈動管23に連結された温側熱交換器23Bと、該温側熱交換器23Bに連結されたイナータンス管(Inertance Tube)24と、該イナータンス管24に連結された貯蔵槽25と、前記再生器22及び脈動管23が収納されて下面が前記予冷器21の上面に密着された後、上面の中央が前記脈動管23の外周面の貫通孔に密着された密封セル26と、を備えて構成されている。
【0005】
ここで、前記予冷器21は、金属材にて形成されることで、前記駆動機構10の圧縮時に、動作ガスに発生する熱を除去させる熱交換器である。
且つ、前記再生器22は、動作ガスが可能な限り熱を放散して大量の仕事(potential work:冷力)を低温側に伝送させる熱交換器であって、単純に、システムに熱を供給または除去せずに、圧力サイクルの一部分では動作ガスから熱を吸収し、他の部分ではその吸収した熱を他の部分に返送する役割を行う。
また、前記冷側熱交換器23Aは、冷却すべき部材から熱を吸収して極低温に維持させ、前記脈動管23は、その内部から圧力脈動と動作ガスの質量流動間に適切な位相関係が成立すると、冷側熱交換器23Aから温側熱交換器23Bに熱を移動させる役割を行う。
且つ、前記温側熱交換器23Bは、前記冷側熱交換器23Aから前記脈動管23を経た熱を除去する。
また、前記イナータンス管24及び貯蔵槽25は、熱の流動を極大化させるための位相変化を与える役割を行う。
【0006】
以下、このように構成された従来の脈動管冷凍機の動作に対し、図4に基づいて説明する。
先ず、駆動モータ12に電源が印加されると、該駆動モータ12の駆動軸13は各弾性支持部材15、16と共に、直線状の往復運動を行って、該駆動軸13に連結されたピストン14の直線往復運動に基づいて冷凍機構20の動作ガスが吸入/吐出されて、脈動管23の冷側熱交換器23A側で極低温が形成される。即ち、前記ピストン14の圧縮行程でシリンダー10aから圧縮されて押送される動作ガスは、予冷器21を経由しながら適切な温度に冷却された後、再生器22に流入され、該再生器22を経た動作ガスは前記脈動管23の冷側熱交換器23A側に流入されて、該脈動管23に充填された動作ガスを温側熱交換器23B側に押出し、動作ガスは該温側熱交換器23Bを経由しながら熱を放出して、イナータンス管24を通って貯蔵槽25に流入される。
【0007】
このとき、前記脈動管23から流入される動作ガスの質量流量よりもイナータンス管24から流出される動作ガスの質量流量が相対的に少ないために、前記脈動管23の内部は高圧状態における熱的平衡状態が維持される。
その後、前記ピストン14の吸入行程時に、前記脈動管23から流入された動作ガスが再び前記再生器22を通ってシリンダー10aにリターンされると、前記脈動管23からリターンされる動作ガスの質量流量よりも前記イナータンス管24から前記脈動管23に流入される動作流量が相対的に少ないので、前記脈動管23における動作ガスは断熱膨張され、該動作ガスの断熱膨張は、通常、冷側熱交換器23A側で急激に発生することで、該冷側熱交換器23Aで極低温部が形成される。
従って、前記脈動管23の内部は、低圧状態の熱的平衡状態を維持するが、このとき、動作ガスは持続的に前記イナータンス管24を通って前記貯蔵槽25から前記脈動管23に流入されながら、該脈動管23内部の動作ガスの圧力を高めて、初めの温度に回復される一連の過程が反復される。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】
然るに、このように構成された従来の脈動管冷凍機の冷凍機構20においては、実質的に冷凍すべき部材が附着される冷側熱交換器23Aの表面積が狭小しているため、多量の冷却部材を冷却することが難しいという不都合な点があった。即ち、脈動管冷凍機の構造が、冷側熱交換器23Aを基準として、その両方側に再生器22及び脈動管23がそれぞれ連結されているため、結局、冷凍すべき部材を附着させる可用面積は前記冷側熱交換器23Aの表面積に限定されるという不都合な点があった。
【0009】
且つ、前記再生器22及び脈動管23と、前記イナータンス管24及び貯蔵槽25と、が一列に長く形成されるために、製品の占有面積及び容積が増大されるという不都合な点があった。
また、構造的に、再生器22及び脈動管23は真空断熱すべきであるが、温側熱交換器23B、イナータンス管24及び貯蔵槽25は外部に露出すべきであるにも拘わらず、前述したように、それらが一列に連結されるため、密封セル26を形成するときは、少なくても二つのシーリング部材が必要となることで、部品数が増大して施工仕事も煩雑であるという不都合な点があった。
【0010】
本発明は、このような従来の課題に鑑みてなされたもので、同様な表面積を有しながらも、冷側熱交換器の可用面積は拡大し得る脈動管冷凍機を提供することを目的とする。
且つ、本発明の他の目的は、冷凍機構の長さを短縮して、設置空間の占有容積を減少し得る脈動管冷凍機を提供しようとするものである。
また、本発明のその他の目的は、冷凍機構を真空遮断するためのシーリング部材の設置個数を減らすことで、生産原価を低廉にし得る脈動管冷凍機を提供しようとするものである。
【0011】
【課題を解決するための手段】
このような目的を達成するため、本発明に係る脈動管冷凍機においては、動作ガスを吸入/吐出するシリンダーに連通されて、該シリンダーから吸入/吐出される動作ガスの圧縮に基づいた熱を除去する予冷器と、前記予冷器に連通されて、流入される動作ガスの顕熱を貯蔵した後、再び逆流入時に返流させる再生器と、前記再生器の一方端に連通されて、該再生器を通過した動作ガスが圧縮/膨張されながら熱流動を行うように形成する脈動管と、前記脈動管に連通されて、圧力脈動と質量流動間の位相差変化を発生して、脈動管から熱の流動を発生させるイナータンス管及び貯蔵槽と、前記脈動管と前記イナータンス管間を連通して、流動された熱流動の放熱を行う温側熱交換器と、前記再生器と該再生器の内部に挿入された脈動管とを連通するために、第1、第2及び第3連通流路がそれぞれ切削形成されて、前記再生器及び前記脈動管の上面に覆われた冷側熱交換器と、を包含して構成され、前記冷側熱交換器は、前記再生器の外周面上方に覆われた中空円筒状の本体と、該本体の内部に挿入された後前記再生器の内側壁面に接して係合される中空円筒状の中間本体と、前記本体の上側から該本体の内周面に挿合されて前記中間体の上面に覆われた蓋部と、前記脈動管に連通して往復する動作ガスを熱交換する熱交換部材と、を備えて構成される。
【0012】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態に対し、図面を用いて説明する。
本発明に係る脈動管冷凍機においては、図1に示したように、従来と同様に構成されて、動作ガスを吸入/吐出する駆動機構100と、該駆動機構100に連結されて極低温部が形成される冷凍機構200と、から構成されている。
【0013】
そして、前記冷凍機構200においては、前記駆動機構100の上部ハウジングに螺合締結されて、シリンダー100aから吸入/吐出される動作ガスを所定温度に冷却させる予冷器210と、該予冷器210に連結されて前記駆動機構100の吐出行程時に動作ガスの顕熱を蓄積した後、吸入行程時には動作ガスに再び熱を伝達する中空円筒状の再生器220と、該再生器220の内部に挿入され前記予冷器210に連通されて前記再生器220内の圧力脈動と動作ガスの質量流動との位相差によって極低温部を形成する脈動管230と、該脈動管230に連結されたイナータンス管240及び貯蔵槽250と、前記予冷器210の上面に覆われて前記再生器220及び脈動管230をそれぞれ真空断熱させる密封セル260と、から構成されている。
【0014】
且つ、前記再生器220は、銅線の網糸を用いて断面環状の円筒形に形成されて、該再生器220の中央空間に前記脈動管230が挿入され、それら再生器220及び脈動管230の上面には次のような冷側熱交換器270が溶着されている。
即ち、前記冷側熱交換器270においては、図2に示したように、前記再生器220の上方外周面に係合される中間円筒状の本体271と、該本体271の内部に挿入された後前記再生器220の内側壁面に接して係合される中空円筒状の中間本体272と、前記本体271の上側から該本体271の内周面に挿合されて前記中間本体272の上面に覆われた蓋部273と、から構成されて、それら本体271と中間本体272及び蓋部273間には次のような第1、第2及び第3連通流路271a、271b、271cがそれぞれ切削形成されている。
【0015】
以下、それら第1、第2及び第3連通流路271a、271b、271cの構造について説明する。
前記本体271の内周面と、前記中間本体272の外周面と、前記蓋部273の内側面間の空間により、放射状に第1連通流路271aが同一円周上に形成されて、前記再生器220と連結される。
そして、前記中間本体272の上面と蓋部273の下面間の空間により放射状に形成された第2連通流路271bが、前記第1連通流路271aに連通する。また、前記中間本体272の内周壁面に、前記第2連通流路271bと脈動管230とを連結させる、ほぼその中間に段が形成された第3連通流路271cが形成される。且つ、前記中間本体272の第3連通流路271cの上側には、前記脈動管230内部の動作ガスが外部からの熱を容易に吸収できるように、銅細線の網状体の熱交換部材274が装着される。
【0016】
また、前記中間本体272の内周面には前記網状熱交換部材274が装着されて、下方の脈動管230の内部の動作ガスが外部から容易に熱を吸収し得るように構成され、該網状熱交換部材274の上面には前記蓋部273の下面中央部273aが当接されて、充分な熱伝達が行われるようになっている。
図中、未説明符号110はケーシング、120は駆動モータ、130は駆動軸、140はピストン、150及び160は弾性支持部材、280は温側熱交換器、Wは溶接部位をそれぞれ示したものである。
【0017】
以下、このように構成された本発明に係る脈動管冷凍機の動作に対し図面に基づいて説明する。
図1及び図2に示したように、駆動機構100に電源が印加すると、駆動モータの駆動軸130及びピストン140が弾性支持部材150、160により往復運動して、前記ピストン140の吐出行程時にシリンダー100aの内部の動作ガスが予冷器210に流入されて、所定温度に冷却された後再生器220に流入され、該再生器220に流入された動作ガスは再び顕熱が貯蔵されて、冷側熱交換器270を経てU−ターンされて脈動管230に流入される。
【0018】
次いで、該脈動管230に流入された新しい流入動作ガスにより該脈動管230内に充填されていた動作ガスは温側熱交換器280側に押し出されて、イナータンス管240を通って貯蔵槽250に流入される。
その後、前記ピストン140の吸入行程時に、前記貯蔵槽250の動作ガスはイナータンス管240を通って脈動管230に返入され、該脈動管230に返入された動作ガスは、既に前記脈動管230に充填されていた動作ガスを押し出してシリンダー100aに返入されながら、冷側熱交換器270が極低温に冷却されるという一連の過程が反復される。
【0019】
即ち、前記予冷器210を経て再生器220に流入される動作ガスは、該再生器220の内部で拡散されながら再生器220を通過しながら本体271の第1連通流路271a及び第2連通流路271bを通ってU−ターンされて脈動管230に流入され、その後、冷側熱交換器270を通過して下方の温側熱交換器280側に流入されながら、再び、イナータンス管240及び貯蔵槽250に流入された後、前述したピストン140の吸入行程時の逆順に循環されて、駆動機構100のシリンダー100aに返入される。
このとき、前述したように、動作ガスの流動に従って前記冷側熱交換器270から吸収された熱は、温側熱交換器280に移動して放熱され、冷側熱交換器270により冷却されることで、本体271及び蓋部273は極低温状に維持される。
【0020】
このように、再生器220の内部に脈動管230を挿入すると、前記再生器220及び脈動管230はU字状に動作ガス流路を形成することで、そのU−ターン部位に素子を附着し得る極低温部が形成されるため、極低温部の可用面積が本体271及び蓋部273の上面まで拡大される。
且つ、前記再生器220の内部に脈動管230が挿入されることで、冷凍機構200の容積が短く且つ小さくなる。
また、イナータンス管240を予冷器210側に貫設することで密封セル260を単純なキャップ状に装着し得るため、冷凍機構200の真空断熱の施工仕事が簡便になって、生産原価が低減される。
【0021】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明に係る脈動管冷凍機においては、再生器の内部に脈動管を挿入して、それら再生器及び脈動管を、本体及び蓋部の熱交換器に連通させて構成することで、生成される極低温部の可用面積が拡大され、一層多数の素子を附着し得るという効果がある。
且つ、冷凍機構の容積及び長さが縮小されることで、製品の小型化を図り、シーリング部施工仕事を簡便化して、原価を節減し得るという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に係る脈動管冷凍機の構造を示した縦断面図である。
【図2】本発明に係る冷凍機構の構造を示した縦断面図である。
【図3】図2のI−I線横断面図である。
【図4】従来の脈動管冷凍機の構造を示した縦断面図である。
【符号の説明】
100…駆動機構
110…ケーシング
120…駆動モータ
130…駆動軸
140…ピストン
150、160…弾性支持部材
200…冷凍機構
210…予冷器
220…再生器
230…脈動管
240…イナータンス管
250…貯蔵槽
260…密封セル
270…冷側熱交換器
271…本体
271a…第1連通流路
271b…第2連通流路
271c…第3連通流路
272…中間本体
273…蓋部
274…熱交換部材
280…温側熱交換器

Claims (4)

  1. 動作ガスを吸入/吐出するシリンダーに連通されて、該シリンダーから吸入/吐出される動作ガスの圧縮に基づいた熱を除去する予冷器と、
    前記予冷器に連通されて、流入される動作ガスの顕熱を貯蔵した後、再び逆流入時に返流させる再生器と、
    前記再生器の一方端に連通されて、該再生器を通過した動作ガスが圧縮/膨張されながら熱流動を行うように形成する脈動管と、
    前記脈動管に連通されて、圧力脈動と質量流動間の位相差変化を発生して、脈動管から熱の流動を発生させるイナータンス管及び貯蔵槽と、
    前記脈動管と前記イナータンス管間を連通して、流動された熱流動の放熱を行う温側熱交換器と、
    前記再生器と該再生器の内部に挿入された脈動管とを連通するために、第1、第2及び第3連通流路がそれぞれ切削形成されて、前記再生器及び前記脈動管の上面に覆われた冷側熱交換器と、を包含して構成され、
    前記冷側熱交換器は、
    前記再生器の外周面上方に覆われた中空円筒状の本体と、
    該本体の内部に挿入された後前記再生器の内側壁面に接して係合される中空円筒状の中間本体と、
    前記本体の上側から該本体の内周面に挿合されて前記中間本体の上面に覆われた蓋部と、
    前記脈動管に連通して往復する動作ガスを熱交換する熱交換部材と、
    を備えて構成されることを特徴とする脈動管冷凍機。
  2. 前記本体の内周面と前記中間本体の外周面間には、複数の第1連通流路が切削形成されて、それら第1連通流路は前記再生器に連結されることを特徴とする請求項1記載の脈動管冷凍機。
  3. 前記中間本体の上面と前記蓋部の下面間には、複数の第2連通流路が放射状に切削形成されて、前記各第1連通流路にそれぞれ連通されることを特徴とする請求項1記載の脈動管冷凍機。
  4. 前記中間本体の内周側面には、前記第2連通流路及び前記脈動管に連通される第3連通流路が形成されることを特徴とする請求項1記載の脈動管冷凍機。
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