JPS61226903A - 超伝導電磁石用低温容器 - Google Patents

超伝導電磁石用低温容器

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JPS61226903A
JPS61226903A JP60067773A JP6777385A JPS61226903A JP S61226903 A JPS61226903 A JP S61226903A JP 60067773 A JP60067773 A JP 60067773A JP 6777385 A JP6777385 A JP 6777385A JP S61226903 A JPS61226903 A JP S61226903A
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JP
Japan
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container
hollow cylindrical
exhaust pipe
liquid helium
wall
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JP60067773A
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Takahisa Nishikawa
西川 隆久
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Shimadzu Corp
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Shimadzu Corp
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Publication date
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〈産業上の利用分野〉 この発明は超伝導電磁石用低温容器に関する。
〈従来の技術〉 超伝導電磁石用タライオスタソトの場合、特に横型で電
磁石の両端を共に開口状態に保つ場合、電磁石用コイル
と液体ヘリウムを収容する2重円筒式中空容器の内側と
外側に真空層を介して液体ヘリウム断熱用液体窒素容器
を設けることは、クライオスタットの構造が極度に複雑
になるだけでなく、機械的強度を保つ上で大きな制限が
課せられる。従って、このような場合には、2重円筒式
中空液体ヘリウム容器を、やはり2重円筒式中空の外側
容器内に収容し、液体ヘリウム容器と外側容器の間の空
間を排気すると共に、そこに特殊な断熱材(例えば、ア
ルミニウムをコー1− したプラスチック・フィルム)
を充填して液体ヘリウムを室温環境から断熱する、スー
パー・インシュレーションの方法が採用され効果をあげ
ている。
しかし、このような方法においても、電磁石用クライオ
スタンドでは、起り得るクエンチ現象による液体ヘリウ
ムの爆発的大量蒸発に対処するため、液体ヘリウムの蒸
発を外部に導く排管を太く短かくする必要があり、その
ため正常時の液体ヘリウム蒸発量が大きくなる。
〈発明が解決しようとする問題点〉 本発明は上記の欠点を排除して平常時の液体ヘリウムの
消費量を小さくするだけでなく、蒸発ヘリウム・ガスを
利用して残存液体ヘリウムに対する断熱効果を高め、超
伝導電磁石用低温容器における、液体ヘリウム大量消費
の問題に解決を与えることをその目的としている。
く問題点を解決する為の手段〉 上記の問題を解決するため、本発明による超伝導電磁石
用低温容器においては、液体ヘリウムに対する断熱手段
にスーパー・インシュレーションの方法を採用すると共
に、液体ヘリウム槽と外部空間を結ぶ蒸発ヘリウム・ガ
ス排気管を、スーパー・インシュレーション層内で液体
ヘリウム槽の囲りに少なくとも1回巻回し、この排気管
と熱接触を保った放射シールド板で液体ヘリウム槽の内
壁と外壁を放射シールドしている。また、排気管内には
液体ヘリウム充填用配管が併設されており、電磁石コイ
ルへのり−ト線も(また場合によっては、液体ヘリウム
の液面計のり一ト線も)この排気管を通るようになって
いる。なお、排気管はその長さに対応して充分大きな断
面積を有しており、クエンチ時の大量の蒸発ヘリウム・
ガスに対処できるようになっている。
く作用〉 排気管を通る低温の蒸発ヘリウム・ガスが、液体ヘリウ
ム槽の内側と外側を囲む放射シールド板を冷却し、その
断熱効果を高める。また、蒸発ヘリウム・ガスは電磁石
コイルのリード線をも冷却し、リード線を介しての外部
からの熱侵入を抑制する。
〈実施例) 以下に本発明の実施例を図面に基いて説明する。
添附図面は本発明実施例による超伝導電磁石用低温容器
の断面を示している。
図において、外壁1と内壁1aを有する中空円筒型外側
容器の中に、外壁2と内壁2aを有する中空円筒型内側
容器が同軸的に収容されている。
この容器は液体ヘリウム槽を構成し、その中には超伝導
コイル3が巻回され、液体ヘリウム4が充填されている
。また、この容器には蒸発ヘリウム・ガス排気用の排気
管5が接続されている。排気管5は内側容器の外側を一
周し、外側容器の外壁1を貫通して、蒸発ヘリウム・ガ
スを外部空間に導いている。また、排気管5には、容器
の軸方向に拡がりを有する放射シールド板6がろう付さ
れ、内側容器(液体ヘリウム槽)を取り囲んでいる。
超伝導コイル3のリード線8は(また場合によっては、
液体ヘリウムの液面計のリード線も)排気管5の中に通
されており、常に蒸発ヘリウム・ガスで冷却されている
。また、液体ヘリウム充填パイプ7も排気管5の内部に
併設され、その一端は内側容器の底部で開口している。
内側容器の内壁2aと外側容器の内壁1aの管の空間に
は円筒状の放射シールド板9が同軸的に設けられており
、この放射シールド板9は、容器の両端部で放射シール
ド板6と熱伝導のよい物質を用いて熱的に接続され、共
に、排気管5を通る蒸発ヘリウム・ガスで冷却されてい
る。外側容器の内部空間10は真空に排気され、そこに
アルミニウムを蒸着したプラスチソクフィルム(図示せ
ず)が充填されて、スーパー・インシュレーション層を
構成している。
なお、排気管5の断面積は、クエンチ時の大量蒸発ヘリ
ウム・ガスに対処できるよう、充分大きく設計されてい
ることは勿論である。
以上のような容器構成により、外部環境よりの熱伝導に
よる熱の侵入は外側容器によるスーパーインシュレーシ
ョンによって防止さね、また、輻射による熱の侵入は、
常に蒸発ヘリウム・ガスによって冷却されている放射シ
ールド板6および9によって効率よく遮断される。また
、コイルのリード線8も、排気管5の中で冷却されてい
るため、それを通しての熱の侵入も大幅に抑制される。
なお、超伝導コイルのリード線は(また場合によっては
、液体ヘリウム液面計のリード線も)排気管内に配線せ
ず、排気管に熱接触させて外側に配線することもできる
〈効果〉 以」二の説明から明らかなように、本発明によれば、避
は得ない蒸発ヘリウム・ガスを利用して容器の断熱効果
をたかめているので、液体ヘリウムの消費量が大幅に抑
制される。
【図面の簡単な説明】
図面は本発明実施例の構成を示す断面図である。 ■・・・外側容器の外壁 1a・・・外側容器の内壁 2・・・内側容器の外壁 2a・・・内側容器の内壁 3・・・超伝導コイル  2 5・・・蒸発ヘリウム・ガス排気管 6.9・・・放射シールド板

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)超伝導電磁石を液体ヘリウム温度に保つための中
    空筒型断熱容器であって、中空筒型外側容器と、この中
    空筒型外側容器内に同軸的に配設された、液体ヘリウム
    充填用の中空筒型内側容器と、上記中空筒型外側容器の
    外側の壁を貫通して上記中空筒型内側容器からの蒸発ヘ
    リウム・ガスを上記中空筒型内側容器のまわりを少くと
    も一周して外部空間に導く排気管と、この排気管内に併
    設された液体ヘリウム充填用配管と、上記中空筒型内側
    容器の内側の壁と上記中空筒型外側容器の内側の壁との
    間の空間に同軸的に設けられた筒状の内側放射シールド
    板と、上記排気管と熱接触を保ち、上記中空筒型内側容
    器の軸方向に拡がりを有する外側放射シールド板と、こ
    の外側放射シールド板を上記内側放射シールド板に熱接
    触させる手段と、上記中空筒型外側容器と上記中空筒型
    内側容器との間に形成される真空空間に充填された断熱
    材とを有し、上記排気管内の蒸発ヘリウム・ガスの冷気
    が上記中空筒型内側容器内に配設されるべき超伝導コイ
    ルのリード線冷却に利用されていることを特徴とする、
    超伝導電磁石用低温容器。
  2. (2)上記排気管内の蒸発ヘリウム・ガスの冷気を上記
    超伝導コイルのリード線の冷却に利用する手段として、
    上記リード線が上記排気管内に配線されていることを特
    徴とする、特許請求の範囲第1項記載の超伝導電磁石用
    低温容器。
  3. (3)上記排気管内の蒸発ヘリウム・ガスの冷気を上記
    超伝導コイルのリード線の冷却に利用する手段として、
    上記リード線が上記排気管と熱接触を保って配線されて
    いることを特徴とする、特許請求の範囲第1項記載の超
    伝導電磁石用低温容器。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH01101798A (ja) * 1987-10-14 1989-04-19 Onkyo Corp スピーカー
CN106504847A (zh) * 2015-02-03 2017-03-15 上海联影医疗科技有限公司 低温保持器及其冷却方法

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JPH01101798A (ja) * 1987-10-14 1989-04-19 Onkyo Corp スピーカー
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