JP5313348B2 - 冷凍器、および非常に低い温度の冷熱を作り出す方法 - Google Patents
冷凍器、および非常に低い温度の冷熱を作り出す方法 Download PDFInfo
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Description
−濃厚相(主に3Heを含有する液体)、
−希薄相(主に4Heを含有する液体)、およびさらには
−濃厚な気相(主に3He)
を局在化させることが必要である。
−分溜器は気相に対しての液相の封じ込めのための部材を有する;
−4Heを選択的にポンピングするポンピング部材は封じ込め部材によって封じ込められた液相と流体連絡しているスーパーリークと、取入れ口がスーパーリークを介して前記液相に接続されているポンピング部材とを有する;
−第1のおよび第2のパイプならびに放出パイプは分溜器と混合室との間で熱交換を行うように集合させられている;
−第1の供給パイプのポンピング部材は気体3Heをポンピングするポンプ、たとえばメカニカルポンプおよび/または吸着ポンプとして知られている1つ以上のポンプである;
−第1の供給パイプの上流端および/または第1の供給パイプのポンピング部材は分溜器のうち気液平衡にある3He−4He混合物から主に3Heを集める領域に通じている;
−第2の供給パイプのポンピング部材は液体4Heをポンピングするポンプ、たとえばメカニカルポンプおよび/または4He用のソースポンプ(サーモメカニカルポンプ)もしくはメカニカルポンプとして知られているポンプである;
−第2の供給パイプの上流端および/または第2の供給パイプのポンピング部材は分溜器のうち気液平衡にある3He−4He混合物から主に4Heを集める領域に通じている;
−第2の供給パイプのポンピング部材または第2の供給パイプの上流端は4Heの選択濾過のための部材を介して分溜器のうちのある領域に通じている。
−2種類の同位体3Heおよび4Heを混合物のうち放出パイプによって抽出される部分から回収しおよび分離する第1の工程と;
−第1の工程中に分離された2種類の同位体3Heおよび4Heを混合室へと再導入する第2の工程と;
を有する。
−2種類の同位体を回収および分離する第1の工程は3He−4He混合物を気液平衡に保つように構成された分溜器において行われる;
−2種類の3Heおよび4He同位体を混合室へと再導入する第2の工程はそれぞれのポンピング部材を使用して行われる;
−2種類の同位体3Heおよび4Heの混合物は混合室内で10mKないし300mKの間に含まれるおよびたとえば50mKないし300mKの間にある温度に保たれる;
−第1のパイプのポンピング部材のポンプ圧は0.1ないし50mbの間に含まれ、および好ましくは約5mBarに等しい;
−前記方法は、第1の回収および分離の工程と第2の再導入の工程との間に、分離された同位体の一方または各々を1ないし2Kの間および好ましくは1.4ないし1.5Kの間にそれぞれ冷却する工程を有する;
−分溜器内の温度および分溜器内の3He濃度は3Heの蒸気圧が4Heのものより遥かに高くなるように保たれる;
−第1のパイプのポンプの吐き出し圧力は3Heを1.4−1.5Kの温度で液化させる(ポンプの出口での冷却)ために50ないし1500mbarの間に含まれおよび好ましくは約200mbである;
−前記方法は希釈冷凍器であって、混合室と、ヘリウム同位体3(3He)のソースに接続された上流端および混合室に接続された下流端を有する第1の供給パイプと、ヘリウム同位体4(4He)のソースに接続された上流端および混合室に接続された下流端を有する第2の供給パイプと、第1のおよび第2のパイプによってそれぞれ供給される3Heおよび4Heから混合室内に作り出される3He−4Heの混合物の一部を放出する放出パイプとを有し、放出パイプは混合室に接続された上流端および放出された混合物の一部を回収する収集ボリュームに接続された下流端を有し、第1のおよび第2のパイプの下流端と放出パイプの上流端とは混合室を形成するように共通接続部において流体連絡しており、ヘリウムの混合物間の相分離が重力ではなくパイプ内の3Heおよび4Heの流れと毛管力とによって制御され、前記冷凍器が混合物が回収されるところの収集ボリュームを構成する分溜器をさらに有し、この分溜器が3Heおよび4Heの混合物を気液平衡に保ち、この分溜器が3Heのソースと4Heのソースとの両方を形成し、第1の供給パイプが3Heを分溜器内へと選択的にポンピングして混合室に3Heを連続的におよび第1の閉ループにおいて供給するポンピング部材を有し、第2の供給パイプが4Heを分溜器内へと選択的にポンピングして混合室に4Heを連続的におよび第2の閉ループにおいて供給するポンピング部材を有する冷凍器を使用する:
−第2のパイプのポンプ(ソース圧力ポンプ)内の圧力は単相性キャピラリにおいておよび前記ソース圧力ポンプと分溜器との間のキャピラリにおいて乱流を得るように、数百mbarでありうる;
−第2のパイプ4のポンプ7がメカニカルポンプである場合、ポンプ圧は負でありうる。
Claims (16)
- 非常に低い温度を得るための希釈冷凍器であって、混合室(2)と、ヘリウム同位体3(3He)のソースに接続された上流端および前記混合室(2)に接続された下流端を有する第1の供給パイプ(3)と、ヘリウム同位体4(4He)のソースに接続された上流端および前記混合室(2)に接続された下流端を有する第2の供給パイプ(4)と、前記第1(3)のおよび第2(4)のパイプによってそれぞれ供給される3Heおよび4Heから前記混合室(2)内に作り出される3He−4Heの混合物を放出する放出パイプ(8)とを有し、前記放出パイプ(4)が前記混合室(2)に接続された上流端および前記放出される混合物の一部を回収する収集ボリューム(5)に接続された下流端を有し、前記第1(3)のおよび第2(4)のパイプの前記下流端と前記放出パイプ(8)の前記上流端とが前記混合室(2)を形成するように共通接続部において流体連絡しており、ヘリウム3He−4Heの前記混合物間の相分離が前記パイプ(3、4、8)内の3Heおよび4Heの流れと前記パイプ内の毛管力とによって重力とは無関係に制御され、それが前記混合物が回収されるところの前記収集ボリュームを構成する分溜器(5)を有し、前記分溜器(5)が前記3Heおよび4Heの混合物(2)を気液平衡に保ち、前記分溜器(5)が前記3Heのソースと前記4Heのソースとの両方を形成し、前記第1の供給パイプ(3)が前記混合室(2)に3Heを連続的におよび第1の閉ループにおいて供給するように3Heを前記分溜器(5)内へと選択的にポンピングするポンピング部材(6)を有し、前記第2の供給パイプ(4)が前記混合室(2)に4Heを連続的におよび別の第2の閉ループにおいて供給するように4Heを前記分溜器(5)内へと選択的にポンピングするポンピング部材(7、9)を有することを特徴とする冷凍器。
- 前記分溜器(5)が気相に対しての液相の封じ込めのための部材(14)を有することを特徴とする請求項1に記載の冷凍器。
- 前記4Heを選択的にポンピングする前記ポンピング部材(7、9)が前記封じ込め部材(14)によって封じ込められた液相と流体連絡(19)しているスーパーリーク(9)と、取入れ口が前記スーパーリーク(9)を介して(29)前記液相に接続されているポンピング部材(7)とを有することを特徴とする請求項2に記載の冷凍器。
- 前記第1(3)のおよび第2(4)のパイプならびに前記放出パイプ(8)が前記分溜器(5)と前記混合ボックス(2)との間で熱交換を行うように集合させられていることを特徴とする請求項1ないし3の何れか1項に記載の冷凍器。
- 前記第1の供給パイプ(3)の前記ポンピング部材(6)が気体3Heをポンピングするポンプ、たとえばメカニカルポンプおよび/または吸着ポンプとして知られている1つ以上のポンプであることを特徴とする請求項1ないし4の何れか1項に記載の冷凍器。
- 前記第1の供給パイプ(3)の前記上流端および/または前記第1の供給パイプ(3)の前記ポンピング部材(6)は前記分溜器(5)のうち気液平衡にある前記3He−4He混合物から主に3Heを集める領域に通じていることを特徴とする請求項1ないし5の何れか1項に記載の冷凍器。
- 前記第2の供給パイプ(4)の前記ポンピング部材(7)は液体4Heをポンピングするポンプ(P)、たとえばメカニカルポンプおよび/または超流動体ヘリウム用のソースポンプ(サーモメカニカルポンプ)もしくはメカニカルポンプとして知られているポンプであることを特徴とする請求項1ないし6の何れか1項に記載の冷凍器。
- 前記第2の供給パイプ(4)の前記上流端および/または前記第2の供給パイプ(4)の前記ポンピング部材(7)は前記分溜器(5)のうち気液平衡にある前記3He−4He混合物から主に4Heを集める領域に通じていることを特徴とする請求項1ないし7の何れか1項に記載の冷凍器。
- 前記第2の供給パイプ(4)の前記ポンピング部材(7)または前記第2の供給パイプ(4)の前記上流端は4Heの選択濾過のための部材(9)を介して前記分溜器(5)のうちのある領域に通じていることを特徴とする請求項7または8に記載の冷凍器。
- 非常に低い温度、特には2K未満およびより好ましくは1K未満にある冷熱を、2種類の同位体3Heおよび4Heの二相混合物がそれぞれの供給パイプ(3、4)を介して別々に導入される液体3Heおよび液体4Heから混合室(2)内に生じるところの希釈サイクルを使用して作り出す方法であって、濃厚相として知られる相からの3Heが、前記3Heを希薄相として知られる相に入れるために、前記混合物から放出パイプ(8)を介して抽出され、およびそれにより、前記3Heが前記希薄相に入ることによって生じる冷熱エネルギーが回収され;前記二相混合物の相が前記混合室(2)へと別々に導入される純粋な3Heおよび4Heの流れと前記パイプ(3、4)内の毛管力とを制御することによって重力とは無関係に分離され、前記希釈サイクルが閉ループにおいて機能し、前記方法が:
−前記2種類の同位体3Heおよび4Heを混合物のうち放出パイプ(8)によって抽出される部分から回収しおよび分離する第1の工程と;
−前記第1の工程中に分離された前記2種類の同位体3Heおよび4Heを前記混合室(2)へと再導入する第2の工程と
を有することを特徴とする方法。 - 前記2種類の同位体を回収および分離する前記第1の工程が前記3He−4He混合物(2)を気液平衡に保つように構成された分溜器(5)において行われることを特徴とする請求項10に記載の方法。
- 前記2種類の3Heおよび4He同位体を前記混合室(2)へと再導入する前記第2の工程はそれぞれのポンピング部材(6、7)を使用して行われることを特徴とする請求項10または11に記載の方法。
- 前記2種類の同位体3Heおよび4Heの前記混合物は前記混合室(2)内で10mKないし300mKの間に含まれる温度に保たれることを特徴とする請求項10ないし12の何れか1項に記載の方法。
- 前記第1のパイプ(3)の前記ポンピング部材(6)のポンプ圧は0.1ないし50mbの間に含まれ、および好ましくは約5mBarに等しいことを特徴とする請求項10ないし13の何れか1項に記載の方法。
- 前記第1の回収および分離の工程と前記第2の再導入の工程との間に、分離された同位体の一方または各々を1ないし2Kの間および好ましくは1.4ないし1.5Kの間にそれぞれ冷却する工程(10、11)を有することを特徴とする請求項10ないし14の何れか1項に記載の方法。
- 希釈冷凍器であって、混合室(2)と、ヘリウム同位体3(3He)のソースに接続された上流端および前記混合室(2)に接続された下流端を有する第1の供給パイプ(3)と、ヘリウム同位体4(4He)のソースに接続された上流端および前記混合室(2)に接続された下流端を有する第2の供給パイプ(4)と、前記第1(3)のおよび第2(4)のパイプによってそれぞれ供給される前記3Heおよび前記4Heから混合室(2)内に作り出される前記3He−4Heの混合物の一部を放出する放出パイプ(8)とを有し、前記放出パイプ(4)は前記混合室(2)に接続された上流端および前記放出される混合物の一部を回収する収集ボリューム(5)に接続された下流端を有し、前記第1(3)のおよび第2(4)のパイプの前記下流端と前記放出パイプ(8)の前記上流端とは前記混合室(2)を形成するように共通接続部において流体連絡しており、前記ヘリウムの混合物間の相分離が重力ではなく前記パイプ内の3Heおよび4Heの流れと毛管力とによって制御され、前記冷凍器(1)が前記混合物が回収されるところの前記収集ボリュームを構成する分溜器(5)をさらに有し、前記分溜器(5)が前記3Heおよび4Heの前記混合物(2)を気液平衡に保ち、前記分溜器(5)が前記3Heのソースと前記4Heのソースとの両方を形成し、前記第1の供給パイプ(3)が3Heを前記分溜器(5)内へと選択的にポンピングして前記混合室(2)に3Heを連続的におよび第1の閉ループにおいて供給するポンピング部材(6)を有し、第2の供給パイプ(4)が4Heを分溜器(5)内へと選択的にポンピングして前記混合室(2)に4Heを連続的におよび第2の閉ループにおいて供給するポンピング部材(7)を有する冷凍器を使用することを特徴とする請求項10ないし15の何れか1項に記載の方法。
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