JPH0565776B2 - - Google Patents

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Publication number
JPH0565776B2
JPH0565776B2 JP15871684A JP15871684A JPH0565776B2 JP H0565776 B2 JPH0565776 B2 JP H0565776B2 JP 15871684 A JP15871684 A JP 15871684A JP 15871684 A JP15871684 A JP 15871684A JP H0565776 B2 JPH0565776 B2 JP H0565776B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
helium
compressor
gas
valve
drive
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.)
Expired - Lifetime
Application number
JP15871684A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JPS6138364A (en
Inventor
Shigeto Kawamura
Hirotake Kajiwara
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hitachi Ltd
Original Assignee
Hitachi Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Hitachi Ltd filed Critical Hitachi Ltd
Priority to JP15871684A priority Critical patent/JPS6138364A/en
Publication of JPS6138364A publication Critical patent/JPS6138364A/en
Publication of JPH0565776B2 publication Critical patent/JPH0565776B2/ja
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  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 〔発明の利用分野〕 本発明は、ヘリウム冷凍機に関するものであ
る。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Field of Application of the Invention] The present invention relates to a helium refrigerator.

〔発明の背景〕[Background of the invention]

ヘリウム冷凍機のコールドボツクスのように、
極低温流体を保持する装置は、一般に真空断熱が
採用されており、この極低温流体を制御するコン
トロールバルブには、侵入熱を小さくするために
長尺のステムを持つ首長弁が採用されている。ヘ
リウム冷凍機の一例を第2図に示す。ヘリウム圧
縮機1で圧縮されたヘリウムガスは、コールドボ
ツクス2に導かれ、熱交換器3で熱交換し、一部
は膨張タービン4に導かれ寒冷を発生する。他の
ヘリウムガスはJT弁5に導かれ、その一部は液
化し、負荷6の冷却に供される。低温のガスは、
熱交換器で寒冷を回収された後、ヘリウム圧縮機
1へ戻る。JT弁5,タービン入口弁7,バイパ
ス弁8のコントロールバルブは、計装空気圧縮機
9で圧縮され、脱湿器10を経て供給される計装
空気で駆動、制御される。
Like the cold box of a helium refrigerator,
Devices that hold cryogenic fluids generally use vacuum insulation, and the control valves that control this cryogenic fluid use long stem valves to reduce heat intrusion. . An example of a helium refrigerator is shown in Fig. 2. Helium gas compressed by the helium compressor 1 is led to a cold box 2, where it undergoes heat exchange in a heat exchanger 3, and a portion is led to an expansion turbine 4 to generate cold. The other helium gas is led to the JT valve 5, where a part of it is liquefied and used for cooling the load 6. The low temperature gas is
After the cold is recovered by the heat exchanger, it returns to the helium compressor 1. The control valves of the JT valve 5, turbine inlet valve 7, and bypass valve 8 are driven and controlled by instrument air compressed by an instrument air compressor 9 and supplied via a dehumidifier 10.

このようなヘリウム冷凍機では、計装空気で駆
動、制御されるコントロールバルブを用いている
ので、駆動源である計装空気圧縮機が、ヘリウム
圧縮機以外に必要であり、コントロールバルブの
駆動部内の計装空気圧は2Kg/cm2G以下で、プロ
セスのヘリウムガス圧(たとえば16Kg/cm2G)よ
りはるかに低く、駆動部が大きくなるという欠点
があつた。
Such helium refrigerators use control valves that are driven and controlled by instrument air, so the instrument air compressor, which is the driving source, is required in addition to the helium compressor, and the control valve's drive unit The instrumentation air pressure was less than 2 kg/cm 2 G, which was much lower than the helium gas pressure in the process (for example, 16 kg/cm 2 G), and the disadvantage was that the drive part was large.

また、コントロールバルブの駆動部が電気式で
ある場合は、駆動力が弱くなつたり、まわりの磁
場を乱す、などの欠点があつた。
Furthermore, when the control valve drive unit is electrical, there are disadvantages such as the drive force becoming weak and the surrounding magnetic field being disturbed.

なお、この種のヘリウム冷凍機に関するものと
しては、特公昭56−1534号公報がある。
Note that Japanese Patent Publication No. 1534/1983 is related to this type of helium refrigerator.

〔発明の目的〕[Purpose of the invention]

本発明の目的は、コントロールバルブをヘリウ
ム圧縮機より吐出されたヘリウムガスで駆動する
ことで、計装空気圧縮機を不用にできるヘリウム
冷凍機を提供することにある。
An object of the present invention is to provide a helium refrigerator that can eliminate the need for an instrumented air compressor by driving a control valve with helium gas discharged from a helium compressor.

〔発明の概要〕[Summary of the invention]

本発明は、コールドボツクス内に設けられたコ
ントロールバルブの駆動部の駆動ガス供給口をヘ
リウム圧縮機の吐出側に連結し、コントロールバ
ルブの駆動ガス排出口をヘリウム圧縮機の吸入側
に連結したことを特徴とするもので、コントロー
ルバルブをヘリウム圧縮機より吐出されたヘリウ
ムガスで駆動するようにしたものである。
The present invention is characterized in that the drive gas supply port of the drive section of the control valve provided in the cold box is connected to the discharge side of the helium compressor, and the drive gas discharge port of the control valve is connected to the suction side of the helium compressor. The control valve is driven by helium gas discharged from a helium compressor.

〔発明の実施例〕[Embodiments of the invention]

以下、本発明の一実施例を第1図により説明す
る。
An embodiment of the present invention will be described below with reference to FIG.

ヘリウム圧縮機1で圧縮されたヘリウムガスは
コールドボツクス2に導かれ、熱交換器3で熱交
換し、一部は、膨張タービン4に導かれ寒冷を発
生する。他のヘリウムガスはJT弁5に導かれ、
その一部は液化し、負荷6の冷却に供される。低
温のガスは、熱交換器3で寒冷を回収された後、
ヘリウム圧縮機1へ戻る。JT弁5,タービン入
口弁7,バイパス弁8のコントロールバルブは、
ヘリウム圧縮機1の吐出側、この場合は、吐出ラ
インからバイパスし駆動部11の駆動ガス供給口
に連結された導管12を通して駆動部11に供給
される高圧ヘリウムガスによつて駆動される。駆
動部11で不用となつてヘリウムガスは、駆動部
11の駆動ガス排出口に連結された導管13を通
じて、ヘリウム圧縮機1の吸入側へ戻される。
Helium gas compressed by the helium compressor 1 is led to a cold box 2, where it undergoes heat exchange in a heat exchanger 3, and a portion is led to an expansion turbine 4 to generate cold. Other helium gas is led to JT valve 5,
A part of it is liquefied and used for cooling the load 6. After the cold gas is recovered in the heat exchanger 3,
Return to helium compressor 1. The control valves of the JT valve 5, turbine inlet valve 7, and bypass valve 8 are:
It is driven by high-pressure helium gas supplied to the drive unit 11 through a conduit 12 bypassed from the discharge side of the helium compressor 1, in this case a discharge line, and connected to a drive gas supply port of the drive unit 11. Helium gas that is no longer needed by the drive unit 11 is returned to the suction side of the helium compressor 1 through a conduit 13 connected to a drive gas outlet of the drive unit 11 .

本実施例によれば、計装空気圧縮機が不用とな
り、低圧の計装空気に比して、より高圧なプロセ
スのヘリウムガスを駆動源として用いることがで
きるので、駆動部を小さくできるという効果があ
る。特に、コントロールバルブの数が少ない時に
は、少ないバルブのために、計装空気圧縮機を1
台設置することに比べれば、計装空気圧縮機を省
けるという効果は、より重要となる。また、特に
全体のシステムが小規模である小型ヘリウム冷凍
機においては、弁の駆動部を小さくできるという
効果は、より重要となる。また、モータ等の電気
式の駆動方法に比して、磁場を乱さないという効
果がある。
According to this embodiment, an instrument air compressor is not required, and higher pressure process helium gas can be used as a drive source compared to low pressure instrument air, so the drive unit can be made smaller. There is. Particularly when the number of control valves is small, one instrument air compressor can be used for the small number of valves.
Compared to installing a stand, the effect of eliminating the instrumentation air compressor is more important. Furthermore, especially in a small helium refrigerator where the entire system is small-scale, the effect of being able to make the valve driving section smaller becomes more important. Furthermore, compared to electric drive methods such as motors, this method has the effect of not disturbing the magnetic field.

〔発明の効果〕〔Effect of the invention〕

本発明によれば、コントロールバルブの駆動源
として、ヘリウム圧縮機で圧縮された高圧ヘリウ
ムガスを用いることができるので、計装空気圧縮
機を不用にできるという効果がある。
According to the present invention, high-pressure helium gas compressed by a helium compressor can be used as a drive source for the control valve, so there is an effect that an instrumentation air compressor can be made unnecessary.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

第1図は、本発明によるヘリウム冷凍機の一実
施例を示す系統図、第2図はヘリウム冷凍機の従
来例を示す系統図である。 1……ヘリウム圧縮機、2……コールドボツク
ス、5……JT弁、7……タービン入口弁、8…
…バイパス弁。
FIG. 1 is a system diagram showing an embodiment of a helium refrigerator according to the present invention, and FIG. 2 is a system diagram showing a conventional example of a helium refrigerator. 1... Helium compressor, 2... Cold box, 5... JT valve, 7... Turbine inlet valve, 8...
...Bypass valve.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 1 コールドボツクス内に設けられヘリウムガス
流量を調節するコントロールバルブの駆動部の駆
動ガス供給口を、ヘリウムガスを圧縮し前記コー
ルドボツクス内を循環させるヘリウム圧縮機の吐
出側に連結し、前記駆動部の駆動ガス排出口を前
記ヘリウム圧縮機の吸入側に連結したことを特徴
とするヘリウム冷凍機。
1. A driving gas supply port of a driving part of a control valve provided in a cold box that adjusts the flow rate of helium gas is connected to a discharge side of a helium compressor that compresses helium gas and circulates it in the cold box, and the driving part A helium refrigerator characterized in that a driving gas discharge port of the helium compressor is connected to a suction side of the helium compressor.
JP15871684A 1984-07-31 1984-07-31 Helium refrigerator Granted JPS6138364A (en)

Priority Applications (1)

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JP15871684A JPS6138364A (en) 1984-07-31 1984-07-31 Helium refrigerator

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JP15871684A JPS6138364A (en) 1984-07-31 1984-07-31 Helium refrigerator

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Publication Number Publication Date
JPS6138364A JPS6138364A (en) 1986-02-24
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JP15871684A Granted JPS6138364A (en) 1984-07-31 1984-07-31 Helium refrigerator

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4762202A (en) * 1986-07-18 1988-08-09 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Elastic energy storing device
JP5946749B2 (en) * 2012-11-01 2016-07-06 住友重機械工業株式会社 Refrigeration equipment

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Publication number Publication date
JPS6138364A (en) 1986-02-24

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