RU2616147C1 - Система криообеспечения - Google Patents
Система криообеспечения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2616147C1 RU2616147C1 RU2016110928A RU2016110928A RU2616147C1 RU 2616147 C1 RU2616147 C1 RU 2616147C1 RU 2016110928 A RU2016110928 A RU 2016110928A RU 2016110928 A RU2016110928 A RU 2016110928A RU 2616147 C1 RU2616147 C1 RU 2616147C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cryostat
- cryogenic liquid
- cryosupply
- cryogenic
- liquid
- Prior art date
Links
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 38
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 30
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 15
- 239000001307 helium Substances 0.000 claims abstract description 14
- 229910052734 helium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 14
- SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N helium atom Chemical compound [He] SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 14
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims abstract description 10
- 230000005587 bubbling Effects 0.000 claims abstract description 3
- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 claims description 2
- 238000004804 winding Methods 0.000 abstract description 7
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 12
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 5
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 4
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 description 4
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 2
- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 description 2
- 239000013526 supercooled liquid Substances 0.000 description 2
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 239000011555 saturated liquid Substances 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1
- 238000004781 supercooling Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B45/00—Arrangements for charging or discharging refrigerant
Abstract
Изобретение относится к классу устройств, предназначенных для ввода и удаления хладагента в высокотемпературных сверхпроводящих (ВТСП) устройствах. Система криообеспечения, содержащая расходный криостат, предназначена для поддержания заданного уровня температуры криогенной жидкости в высокотемпературных сверхпроводящих (ВТСП) устройствах. Отличается тем, что система содержит дополнительную дренажную магистраль с установленным вентилем, подогревателем паров азота и вакуумным насосом, систему подачи газообразного гелия в криостат и его барботирования через криогенную жидкость в емкости. Изобретение предназначено для увеличения эффективности и надежности поддержания заданного уровня температуры криогенной жидкости в ВТСП обмотках электрических машин. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к классу устройств, предназначенных для ввода и удаления хладагента в высокотемпературных сверхпроводящих (ВТСП) устройствах, а также других устройствах, использующих во время работы криогенные жидкости.
Для поддержания заданного уровня температур (криостатирования), например, высокотемпературных сверхпроводящих обмоток высоконагруженных электрических машин возможно использование нескольких вариантов организации системы охлаждения и криостатирования этих обмоток. Рабочая температура криостатирования ВТСП обмоток 65-70 К. В настоящее время в качестве хладагента часто используется жидкий азот.
Одним из наиболее эффективных методов криостатирования является принудительная циркуляция жидкого хладагента в контуре за счет установки циркуляционного насоса.
Известны системы криостатирования с замкнутым циклом: патент РФ №2188367 "Холодильная установка с циркуляцией в замкнутом цикле", и патент РФ 127366 "Система жидкостного охлаждения бортовой аппаратуры летательного аппарата".
Для системы криообеспечения, применяемой для криостатирования высокотемпературных сверхпроводящих электрических машин, за прототип к предлагаемому изобретению взят патент РФ №149137 "Система криообеспечения высокотемпературного сверхпроводящего трансформатора". Система содержит расходный криостат с трубопроводом дренажа криостата и трубопроводом подачи криогенной жидкости, электромагнитный клапан, размещенный на трубопроводе подачи криогенной жидкости и подключенный к выходу блока системы управления, датчик уровня криогенной жидкости, размещенный в криостате и подключенный к входу блока системы управления, возвратную магистраль с датчиком сплошности среды, датчик давления и электромагнитный клапан, установленные на магистрали дренажа и подключенные к системе управления.
Общий недостаток известных устройств состоит в том, что они не обеспечивают необходимый уровень рабочих температур криогенной жидкости применительно к ВТСП устройствам.
Техническим результатом использования данного изобретения в частности является увеличение эффективности и надежности поддержания заданного уровня температур в ВТСП обмотках электрических машин на различных стадиях работы ВТСП устройств, в том числе возможность переохлаждения криогенной жидкости ниже температуры насыщения.
Указанный технический результат достигается за счет возможности понизить температуру хладагента в емкости хранения путем понижения давления с помощью вакуумного насоса и за счет барботирования газообразного гелия через криогенную жидкость, а также за счет введения теплообменника криорефрижератора.
Гидравлическая схема циркуляции жидкого азота в роторе сверхпроводниковой электрической машины представлена на фиг. 1.
Она состоит из следующих основных элементов: - расходного криостата емкостью 400 л - 1; датчика уровня криогенной жидкости - 2; теплообменника нагрузки криорефрижератора - 3; электрогидроклапана выдачи криогенной жидкости - 4; магистрали выдачи жидкости - 5; ВТСП ротора - 6; датчика сплошности среды - 7; возвратной трубы - 8; блока управления - 9; подогревателя паров азота - 10; вакуумного насоса - 11; криорефрижератора - 12; редуктора подачи гелия в емкость - 13; баллона газообразного гелия (V=40 л) - 14, криогенного насоса - 15.
Для получения переохлажденного азота после заправки криостата контура (1) жидким азотом из переносных сосудов Дьюара или цистерны типа ЦТК предусмотрена система первоначального охлаждения жидкого азота за счет создания в криостате разрежения. Для этого предусматривается установка вакуумного насоса (11) и теплообменника для подогрева паров азота (10) на входе в вакуумный насос. Подогрев паров необходим для обеспечения безаварийной работы вакуумного насоса. Подогрев азота обеспечивается с помощью теплообменного аппарата змеевикового типа из нержавеющей стали, который помещается в сосуд с проточной водой.
Для компенсации теплопритоков в трактах ВТСП роторов электрических машин при работе используется криорефрижератор (12). Теплообменный аппарат (3 - теплообменник нагрузки криорефрижератора) обеспечивает охлаждение и конденсацию пара и устанавливается в газовой подушке емкости криостата (1).
Жидкий азот из нижней точки емкости по трубе (5) и штуцер подачи жидкого азота поступает в полость вала ротора электрической машины (6).
В роторе электрической машины происходит основной прогрев криогенной жидкости и ее возможное испарение (при работе с насыщенной жидкостью). Подвод тепла, прогрев потока и испарение происходит и на подъемном участке за счет теплопритока через теплоизоляцию трубопровода. Нагретая жидкость или образовавшийся парожидкостный поток из подъемной магистрали поступает в емкость хранения (1).
Температура переохлажденного жидкого азота в емкости хранения находится на уровне 65...70 К. Использование недогретого до температуры насыщения азота, обеспечивает надежную работу сверхпроводниковых обмоток электрической машины без присутствия паровых включений в тракте охлаждения ВТСП обмоток. Давление в емкости при работе с переохлажденной жидкостью (недогретой жидкостью) без дополнительного наддува гелием будет ниже атмосферного и составляет 0.3…0.7.
Величина гидравлических потерь давления в проточной части контура циркуляции определяется величиной массового расхода G и теплового состояния контура, то есть является функцией параметров процесса.
Датчики уровня жидкости обеспечивают поддержание постоянного уровня жидкости в расходной емкости за счет управления работой клапана заправки. Датчик сплошности жидкости на выходе из ротора обеспечивает контроль за процессом захолаживания и возникновением паровых каверн в полости агрегата при работе.
Система криообеспечения выполняет необходимые операции по заправке емкости хранения, захолаживанию контура, а также криостабилизацию ВТСП роторов в процессе работы.
В схеме контура криообеспечения предусматривается использование системы наддува гелием паровой подушки емкости хранения (1). Использование системы наддува емкости хранения за счет самоиспарения жидкого азота для поддержания избыточного давления относительно окружающей среды в криостате невозможно, так как теплообменная поверхность криорефрижератора будет конденсировать поступающий в емкость пар.
Последовательность работы системы криообеспечения следующая.
На этапе захолаживания системы после заправки обеспечивается предварительный наддув емкости хранения с помощью гелиевой системы на величину избыточного давления 0.05…0.1 бар изб. Открывается вентиль дренажа возвратной магистрали с окружающей средой. Начинается захолаживание ротора. Завершение захолаживания контролируется по датчику сплошности (7), установленному на возвратной магистрали (8). Датчик сплошности выполнен в виде термоанемометра, что обеспечивает высокую чувствительность к смене фаз (пар - жидкость). Затем происходит дозаправка емкости хранения.
На этапе охлаждения жидкости в емкости хранения обеспечивается сообщение паровой подушки емкости хранения с вакуумным насосом. Все остальные тракты из криостата (1) закрываются. Закрывается клапан подачи жидкости в ротор. Начинается вакуумирование емкости. Контроль за температурой осуществляется с помощью датчиков температуры Tl и датчика давления Рт.
На этапе запуска системы криостатирования закрывается дренаж из емкости хранения. Открывается вентиль возвратной магистрали. Обеспечивается наддув криостата газообразным гелием на величину избыточного давления 0.05…0.1 бар изб. Наддув емкости хранения через коллектор, расположенный в жидкости, обеспечивает барботаж гелия через массив жидкости и ее охлаждение за счет испарения в пузыри. Включается циркуляционный насос и криорефрижератор. Холодопроизводительность криорефрижератора обеспечивает компенсацию всех теплопритоков.
По мнению авторов, совокупность существенных признаков предлагаемого изобретения необходима и достаточна для достижения заданного технического результата.
Claims (4)
1. Система криообеспечения, содержащая расходный криостат, отличающаяся тем, что она содержит дополнительную дренажную магистраль с установленным вентилем, подогревателем паров азота и вакуумным насосом, систему подачи газообразного гелия в криостат и его барботирования через криогенную жидкость в емкости.
2. Система криообеспечения по п. 1, отличающаяся тем, что содержит расходный криостат, выполненный с трубопроводом дренажа криостата и трубопроводом подачи криогенной жидкости в ВТСП ротор сверхпроводниковой электрической машины, электромагнитный клапан, размещенный на трубопроводе подачи криогенной жидкости и подключенный к выходу блока интеллектуальной системы управления, датчик уровня криогенной жидкости, размещенный в криостате и подключенный к входу блока системы управления, возвратную магистраль, датчик сплошности среды, установленный на возвратной магистрали, датчик давления и электромагнитный клапан, установленные на магистрали дренажа и подключенные к системе управления.
3. Система криообеспечения по п. 1, отличающаяся тем, что система подачи газообразного гелия в криостат состоит из магистрали подачи газообразного гелия с установленным коллектором подачи газообразного гелия, понижающего газового редуктора, запорного вентиля и баллона с газообразным гелием.
4. Система криообеспечения по п. 1, отличающаяся тем, что в расходном криостате установлен теплообменник криорефрижератора, а выдача криогенной жидкости осуществляется с помощью установленного на магистрали подачи криогенного насоса с устройством забора жидкости.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016110928A RU2616147C1 (ru) | 2016-03-24 | 2016-03-24 | Система криообеспечения |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016110928A RU2616147C1 (ru) | 2016-03-24 | 2016-03-24 | Система криообеспечения |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2616147C1 true RU2616147C1 (ru) | 2017-04-12 |
Family
ID=58642522
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016110928A RU2616147C1 (ru) | 2016-03-24 | 2016-03-24 | Система криообеспечения |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2616147C1 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU195532U1 (ru) * | 2019-10-21 | 2020-01-30 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем» (ФГУП «ГосНИИАС») | Устройство охлаждения бортовой аппаратуры управляемого летательного аппарата одноразового применения |
RU2767668C1 (ru) * | 2021-06-22 | 2022-03-18 | Российская Федерация, от имени которой выступает ФОНД ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | Криосистема авиационной интегрированной электроэнергетической установки на основе ВТСП |
RU2780909C1 (ru) * | 2021-09-30 | 2022-10-04 | Закрытое акционерное общество «СуперОкс» (ЗАО "СуперОкс") | Способ криостатирования высокотемпературного сверхпроводящего устройства |
CN116006358A (zh) * | 2022-12-30 | 2023-04-25 | 北京天兵科技有限公司 | 一种冷氦增压地面试验系统及方法 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1257380A1 (ru) * | 1984-11-27 | 1986-09-15 | Белорусский Проектно-Технологический И Конструкторский Институт "Белбыттехпроект" Научно-Производственного Объединения "Белбыттехника" | Стенд дл заправки хладагентом и маслом холодильного агрегата |
RU2155147C1 (ru) * | 1999-08-09 | 2000-08-27 | Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева" | Способ заправки жидким кислородом бака космического разгонного блока |
US6609383B1 (en) * | 2002-05-20 | 2003-08-26 | Central Japan Railway Company | Cryogenic refrigeration system |
US20070028636A1 (en) * | 2005-07-26 | 2007-02-08 | Royal John H | Cryogenic refrigeration system for superconducting devices |
RU149137U1 (ru) * | 2014-08-26 | 2014-12-20 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | Система криообеспечения высокотемпературного сверхпроводящего трансформатора |
-
2016
- 2016-03-24 RU RU2016110928A patent/RU2616147C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1257380A1 (ru) * | 1984-11-27 | 1986-09-15 | Белорусский Проектно-Технологический И Конструкторский Институт "Белбыттехпроект" Научно-Производственного Объединения "Белбыттехника" | Стенд дл заправки хладагентом и маслом холодильного агрегата |
RU2155147C1 (ru) * | 1999-08-09 | 2000-08-27 | Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева" | Способ заправки жидким кислородом бака космического разгонного блока |
US6609383B1 (en) * | 2002-05-20 | 2003-08-26 | Central Japan Railway Company | Cryogenic refrigeration system |
US20070028636A1 (en) * | 2005-07-26 | 2007-02-08 | Royal John H | Cryogenic refrigeration system for superconducting devices |
RU149137U1 (ru) * | 2014-08-26 | 2014-12-20 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | Система криообеспечения высокотемпературного сверхпроводящего трансформатора |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU195532U1 (ru) * | 2019-10-21 | 2020-01-30 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем» (ФГУП «ГосНИИАС») | Устройство охлаждения бортовой аппаратуры управляемого летательного аппарата одноразового применения |
RU2767668C1 (ru) * | 2021-06-22 | 2022-03-18 | Российская Федерация, от имени которой выступает ФОНД ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | Криосистема авиационной интегрированной электроэнергетической установки на основе ВТСП |
RU2780909C1 (ru) * | 2021-09-30 | 2022-10-04 | Закрытое акционерное общество «СуперОкс» (ЗАО "СуперОкс") | Способ криостатирования высокотемпературного сверхпроводящего устройства |
CN116006358A (zh) * | 2022-12-30 | 2023-04-25 | 北京天兵科技有限公司 | 一种冷氦增压地面试验系统及方法 |
CN116006358B (zh) * | 2022-12-30 | 2024-06-11 | 北京天兵科技有限公司 | 一种冷氦增压地面试验系统及方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US7891197B2 (en) | Method for non-intermittent provision of fluid supercool carbon dioxide at constant pressure above 40 bar as well as the system for implementation of the method | |
KR101342733B1 (ko) | 액화가스 처리 시스템 및 방법 | |
EP2813746B1 (en) | Gas supply device | |
CA2299330C (en) | Improved transfer system for cryogenic liquids | |
US5937655A (en) | Pressure building device for a cryogenic tank | |
CN105275778A (zh) | 用于供应流体的装置和方法 | |
CN102027236B (zh) | 用于泵送低温流体的装置和方法 | |
JP2005517144A5 (ru) | ||
RU2616147C1 (ru) | Система криообеспечения | |
US6029473A (en) | Process and installation for filling a reservoir under pressure | |
CN114508692B (zh) | 乙烯卸车系统及卸车方法 | |
KR101312255B1 (ko) | 증기유량 측정장치 및 방법 | |
CN113623238A (zh) | 一种低温泵性能测试系统 | |
RU2146027C1 (ru) | Установка для хранения и выдачи сжиженных газов | |
KR20150020003A (ko) | 액화천연가스 기화장치 | |
KR101372041B1 (ko) | Lng 연료 공급 시스템 | |
RU2797092C1 (ru) | Устройство для охлаждения потребителя холода переохлажденным сжиженным газом | |
RU2767668C1 (ru) | Криосистема авиационной интегрированной электроэнергетической установки на основе ВТСП | |
KR101193613B1 (ko) | 연료 가스 공급 시스템에 구비되는 다수의 가열기를 이용한 저온 액화물 연속 가압 장치에서의 저열용량 가열기 | |
KR101109994B1 (ko) | 산소제조설비의 기화장치 및 기화방법 | |
RU2776885C1 (ru) | Способ хранения криогенных жидкостей в закрытых емкостях | |
AU2003208750B2 (en) | A method for non-intermittent provision of fluid supercool carbon dioxide at constant pressure above 40 bar as well as the system for implementation of the method | |
JP2015020581A (ja) | 船舶エンジン用lng燃料供給システム | |
KR20240052826A (ko) | 극저온 유체를 전달하기 위한 방법 및 장치 | |
SU1008566A1 (ru) | Способ выпуска сжиженного газа из емкости |