RU2028560C1 - Установка для получения низких температур - Google Patents

Установка для получения низких температур Download PDF

Info

Publication number
RU2028560C1
RU2028560C1 SU4952060A RU2028560C1 RU 2028560 C1 RU2028560 C1 RU 2028560C1 SU 4952060 A SU4952060 A SU 4952060A RU 2028560 C1 RU2028560 C1 RU 2028560C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
helium
chamber
heat exchanger
container
cooling
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Р.Г. Амамчян
Д.И. Тамбовцев
С.Т. Болдарев
М.В. Беленький
Original Assignee
Всесоюзный научно-технический исследовательский институт гелиевой техники
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Всесоюзный научно-технический исследовательский институт гелиевой техники filed Critical Всесоюзный научно-технический исследовательский институт гелиевой техники
Priority to SU4952060 priority Critical patent/RU2028560C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2028560C1 publication Critical patent/RU2028560C1/ru

Links

Abstract

Использование: в криогенной технике для получения сверхнизких температур. Сущность изобретения: в вакуумной полости 2 гелиевого сосуда 1 Дьюара установлена камера, соединенная с баллонами газообразных азота, водорода и гелия и находящаяся в тепловом контакте с одноградусной пластиной 3, камерой 4 испарения, теплообменником 6 и камерой 5 растворения. 1 ил.

Description

Изобретение относится к криогенной технике, в особенности к технике сверхнизких температуp.
Область применения - физика твердого тела, ядерная физика.
Известны установки для получения низких температур растворением 3Не в 4Не, состоящие из гелиевого сосуда Дьюара с азотным экраном и рефрижераторного модуля, содержащего размещенные в вакуумной полости холодную (одноградусную) пластину, камеры испарения, растворения и низкотемпературный теплообменник [1].
Пуск этих установок требует предварительного захолаживания рефрижераторного модуля до температуры ниже 1,5 К, необходимой для конденсации рабочего вещества - газообразной смеси 3Не-4Не. Для этого вначале в азотный экран гелиевого сосуда заливают жидкий азот, затем после охлаждения рефрижераторного модуля установки до азотной температуры заполняют гелиевый сосуд жидким гелием. После охлаждения модуля до гелиевой температуры включают откачку холодной пластины и конденсируют смесь 3Не-4Не, заполняя ею камеры испарения, растворения и низкотем- пературный теплообменник. Этим завершается пуск установки, занимающий обычно несколько суток.
Таким образом, процесс захолаживания связан с большими затратами времени, что является недостатком этих установок.
Известны установки, в которых для ускорения захолаживания используется теплообменный газ, который вводится в вакуумную полость рефрижераторного модуля [2].
Однако его использование не всегда оказывается возможным. В выбpанной в качестве пpототипа установке для получения сверхнизких температур растворением 3Не в 4Не, содержащей гелиевый сосуд Дьюара с азотным экpаном и pазмещенные в вакуумной полости сосуда холодную (одноградусную) пластину, камеры испарения, растворения и низкотемпературный теплообменник, с целью ускорения захолаживания установки введен байпасный управляемый клапан на линии подачи газовой смеси в рефрижераторный модуль в обход дросселю.
Недостатком прототипа является сложность и трудоемкость изготовления управляемого криогенного клапана и его невысокая надежность в работе. Кроме того, хотя введение этого клапана позволяет ускорить захолаживание установки, тем не менее затраты времени на ее пуск представляются все еще значительными.
Целью изобретения является повышение экономичности и надежности путем сокращения затрат времени на захолажива- ние и упрощение конструкции установки.
Поставленная цель достигается тем, что в вакуумной полости гелиевого сосуда установлен контейнер, заполненный сжатым газообразным криоагентом, находящийся в тепловом контакте с гелиевой ванной, холодной (одноградусной) пластиной, камерами испарения, растворения и низкотемпературным теплообменником, при этом контейнер может быть соединен капиллярной трубкой с внешней системой откачки и наполнения криоагентом, в качестве которого используются последовательно азот, водород и гелий.
На чертеже показана предлагаемая установка.
Установка состоит из гелиевого сосуда 1 Дьюара с азотным экраном, рефрижераторного модуля, размещенного в вакуумной полости 2 сосуда и состоящего из холодной (одноградусной) пластины 3, камеры 4 испарения, камеры 5 растворения, теплообменника 6, гелиевого экрана 7 и контейнера 8, находящегося в тепловом контакте с гелиевой ванной, камерами 4 и 5 и теплообменником 6. Тепловой контакт может быть осуществлен, например, с помощью медных проволочек 9, припаянных к контейнеру, камерам и теплообменнику.
Пуск установки происходит следующим образом.
При заполнении азотного экрана 2 жидким азотом в контейнер подают сжатый азот, который в процессе охлаждения контейнера ожижается в его верхнем более холодном торце и стекает вниз, охлаждая низ контейнера и контактирующие с контейнером 8 камеры 4 и 5 и теплообменник 7, затем, испаряясь на относительно "горячей" поверхности контейнера, вновь конденсируется в его верхней части и т. д. Таким образом, возникает интенсивная циркуляция криоагента в контейнере и теплопередача между холодной и горячими поверхностями контейнера и быстрое захолаживание камер 4 и 5 и теплообменника 7.
Этот процесс длится до тех пор, пока не выравняются температуры гелиевой ванны и рефрижераторного модуля. После охлаждения модуля до азотной температуры контейнер откачивают и заполняют его сжатым водородом. Затем гелиевый сосуд 1 заправляют жидким гелием. При этом в процессе заправки сосуда и охлаждения его от 80 К до 4,2 К водород конденсируется в контейнере и обеспечивает описанным образом охлаждение устройств рефрижераторного модуля вплоть до 15 К, после чего водород откачивают из контейнера и подают в контейнер сжатый газообразный гелий. Конденсируясь в контейнере 8, гелий обеспечивает интенсивное охлаждение устройств модуля вначале до 4,2 К, затем после включения откачки холодной пластины - до 1,5 К и ниже.
Необходимое количество криоагента, подаваемого в контейнер 8, определяется расчетным путем.
Расчеты показывают, что реализация предлагаемого изобретения позволяет увеличить мощность охлаждения до 0,5-50 Вт - в зависимости от температурного уровня и сократить длительность охлаждения установки в несколько раз без применения сложных, трудоемких и малонадежных в эксплуатации устройств.

Claims (1)

  1. УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР растворением 3He в 4He, содержащая гелиевый сосуд Дьюара с азотным экраном и вакуумной полостью, в которой размещен рефрижераторный модуль, состоящий из последовательно установленных одноградусной пластины, камеры испарения, теплообменника и камеры растворения, отличающаяся тем, что, с целью повышения экономичности и надежности путем сокращения времени захолаживания, она снабжена баллонами с газообразными азотом, водородом и гелием и камерой, соединенной с баллонами, установленной в вакуумной полости и находящейся в тепловом контакте с гелиевой ванной, одноградусной пластиной, камерой испарения, теплообменником и камерой растворения.
SU4952060 1991-06-28 1991-06-28 Установка для получения низких температур RU2028560C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4952060 RU2028560C1 (ru) 1991-06-28 1991-06-28 Установка для получения низких температур

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4952060 RU2028560C1 (ru) 1991-06-28 1991-06-28 Установка для получения низких температур

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2028560C1 true RU2028560C1 (ru) 1995-02-09

Family

ID=21582756

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4952060 RU2028560C1 (ru) 1991-06-28 1991-06-28 Установка для получения низких температур

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2028560C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Лоупасмаа О.В. Принципы и методы получения температур ниже 1 К. М.: Мир, 1977. *
2. Proceedings of 14 th Intern. Confer. on low temperature Physics, Otaniemi, Finland, august 14-20, 1975, Vol 4, p.26, fig.1, p.27, fig.2. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110617650B (zh) 低温冷却系统
CA2461827C (en) Method for providing cooling to superconduction cable
JP2006100275A (ja) バックアップ極低温冷却装置
RU2028560C1 (ru) Установка для получения низких температур
US4297856A (en) 3 He-4 He Dilution refrigerator
US3633373A (en) Method and apparatus for the generation of refrigerating energy
US4296609A (en) 3 He-4 He refrigerator
US5657635A (en) Method for obtaining very low temperatures
Mikheev et al. Compact dilution refrigerator with a cryogenic circulation cycle of He3
JPH01114639A (ja) ヒートパイプ式蓄熱水槽装置
US3656240A (en) Freeze-dryer
RU2042894C1 (ru) Установка для получения низких температур
RU1776941C (ru) Рефрижератор растворени @ Н @ - @ Н @
Dall'Oglio et al. Improved 3He/4He refrigerator
RU96102156A (ru) Способ получения очень низких температур
SU1125454A1 (ru) Рефрижератор растворени @ в @
SU1229528A1 (ru) Способ пуска рефрижератора @ - @
US6339936B1 (en) Phase-changeable and non-heat refrigeration process and apparatus thereof
SU330785A1 (ru) Установка дл получени сверхнизких температур
SU494574A1 (ru) Установка дл получени сверхнизких температур
JP2533913B2 (ja) 蓄熱式冷凍装置
RU2011129C1 (ru) Криостат для транспортного средства на магнитной подвеске
SU1139945A1 (ru) Способ получени сверхтекучего гели под давлением выше равновесного
SU1089368A2 (ru) Холодильна камера
SU1112165A1 (ru) Способ заполнени сосуда криогенным продуктом