RU2807139C1 - Криогенный трубопровод - Google Patents

Криогенный трубопровод Download PDF

Info

Publication number
RU2807139C1
RU2807139C1 RU2022130513A RU2022130513A RU2807139C1 RU 2807139 C1 RU2807139 C1 RU 2807139C1 RU 2022130513 A RU2022130513 A RU 2022130513A RU 2022130513 A RU2022130513 A RU 2022130513A RU 2807139 C1 RU2807139 C1 RU 2807139C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
screen
super
insulation
supports
holders
Prior art date
Application number
RU2022130513A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Иванович Духанин
Original Assignee
Юрий Иванович Духанин
Filing date
Publication date
Application filed by Юрий Иванович Духанин filed Critical Юрий Иванович Духанин
Application granted granted Critical
Publication of RU2807139C1 publication Critical patent/RU2807139C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к криогенной технике, в частности к криогенным трубопроводам с охлаждаемым экраном и суперизоляцией, и может быть использовано в устройствах, обеспечивающих транспортировку и хранение жидкого водорода и гелия. Криогенный трубопровод содержит вакуумный кожух с установленной внутренней трубкой, охлаждающую трубку, находящуюся в тепловом контакте с высокотеплопроводным теплоотражательным экраном, суперизоляцию, образующую по обе стороны экрана внутренний и наружный слои, незамкнутые кольца с держателями, опирающимися на внутреннюю трубку через суперизоляцию внутреннего слоя, и стяжные хомуты с опорами, концы которых опираются на внутреннюю стенку вакуумного кожуха. Незамкнутое кольцо с держателями и стяжной хомут с опорами смонтированы по длине внутренней трубы с шагом от 0,5 м до 2 м. Охлаждаемый экран снабжен дополнительной охлаждающей трубкой. Обе охлаждающие трубки установлены симметрично между незамкнутыми кольцами с держателями и стяжными хомутами с опорами. Экран, находящийся в тепловом контакте с обеими охлаждающими трубками, выполнен с зазором относительно внутреннего слоя суперизоляции. Изобретение позволяет повысить эффективность тепловой защиты криогенного трубопровода. 2 ил.

Description

Изобретение относится к криогенной технике, в частности к криогенным трубопроводам с охлаждаемым экраном и суперизоляцией, и может быть использовано в устройствах, обеспечивающих транспортировку и хранение жидкого водорода и гелия.
Известен криогенный трубопровод, содержащий вакуумный кожух, внутреннюю трубку, радиационный экран, установленный коаксиально внутренней трубки и выполненный в виде трубы, на которую методом сварки или пайки закреплены две симметрично установленные трубки для охлаждающей среды и нанесена суперизоляцияи и опора в виде стержней, соединяющих с одной стороны экран с внутренней трубкой, а с другой стороны экран - с вакуумным кожухом. (см. патент СВ 1413214) Основными недостатками криогенного трубопровода являются:
- большой вес радиационного экрана, что требует для обеспечения малых теплопритоков применения длинных стержней с малым поперечным сечением и, как следствие, приводит к существенному увеличению габаритов экрана и вакуумного кожуха;
- отслоению трубок для охлаждающей среды от трубы экрана, обусловленные возникновением температурных деформаций в конструкции радиационного экрана в процессе его захолаживания или отогрева и в итоге к снижению его эффективности.
Известен криогенный трубопровод, содержащий вакуумный кожух, с установленной с помощью гибкой проволоки внутренней трубой, охлаждающий экран, выполненный в виде охлаждающей трубки и теплоотражательного экрана, и суперизоляцию. (см. Патент Великобритании N9 1451093, кл. F16L? 59/14)
Недостатком этого криогенного трубопровода является низкая надежность конструкция подвески внутренней трубы и экрана. Наиболее близким по технической сущности к изобретению является криогенный трубопровод, содержащий вакуумный кожух, с установленной внутренней трубкой, охлаждающую трубку, находящуюся в тепловом контакте с высокотеплопроводным теплоотражательным экраном, суперизоляцию, образующую по обе стороны экрана внутренний и наружный слой, незамкнутые кольца с держателями, опирающимися на внутреннюю трубку через суперизоляцию внутреннего слоя, и стяжные хомуты с опорами, концы которых опираются на внутреннюю стенку вакуумного кожуха (см. Патент RU 2042875).
Указанный криогенный трубопровод имеет следующие недостатки:
- неравномерность температурного поля экрана;
- затруднительность при вакуумировании межстенного пространства;
- неоптимальное расположение опор;
повышенный гидравлический перепад в охлаждающей трубке при большой длине трубопровода;
- возможность механического сжатия экраном внутреннего слоя суперизоляции.
Задачей изобретения является повышение эффективности работы экрана. Поставленная цель достигается тем, что в криогенном трубопроводе, содержащим вакуумный кожух, с установленной внутренней трубкой, охлаждающую трубку, находящуюся в тепловом контакте с высокотеплопроводным теплоотражательным экраном, суперизоляцию, образующую по обе стороны экрана внутренний и наружный слой, незамкнутые кольца с держателями, опирающимися на внутреннюю трубку через суперизоляцию внутреннего слоя, и стяжные хомуты с опорами, концы которых опираются на внутреннюю стенку вакуумного кожуха, незамкнутые кольца с держателями и стяжные хомуты с опорами в зависимости от нагрузки конструкции внутренней трубки с теплоотражательным эраном смонтированы по длине вакуумного кожуха с шагом от 0,5 м до 2 м, а экран снабжен дополнительной охлаждающей трубкой, при этом обе охлаждающие трубки установлены симметрично между незамкнутыми кольцами с держателями и стяжными хомутами с опорами, а кроме того экран, находящийся в тепловом контакте с обеими охлаждающими трубками, выполнен с зазором относительно внутреннего слоя суперизоляции.
На фиг.1 схематически изображен криогенный трубопровод, на фиг.2 разрез А-А на фиг.1.
Криогенный трубопровод содержит внутреннюю трубку 1,на которой размещен внутренний слой 2 суперизоляции. Поверх внутреннего слоя 2 суперизоляции установлены незамкнутые кольца 3, снабженные держателями 4, обеспечивающими радиальную фиксацию незамкнутых колец 3 относительно внутренней трубки 1. Ha незамкнутые кольца 3 симметрично установлены охлаждающая трубка 5 и дополнительная охлаждающая трубка 6, находящиеся в тепловом контакте с высокотеплопроводным теплоотражательным экраном 7, выполненным, например, из медной фольги, что, во-первых, снижает гидравлическое сопротивление охлаждающей среды, протекающей по охлаждающим трубкам 5 и 6, во-вторых, обеспечивает равномерную по всей поверхности температуру экрана 7, близкую к температуре охлаждающей среды, а кроме того экран 7 выполнен с зазором относительно внутреннего слоя 2 суперизоляции, что устраняет непосредственный тепловой контакт между ними и улучшает условия при ваккуумировании внутреннего объема криогенного трубопровода. На экран 7 нанесен наружный слой 8 суперизоляции, а поверх ее в местах размещения незамкнутых колец 3 с держателями 4 установлены стяжные хомуты 9 с опорами 10, которые воспринимают весовую нагрузку от всей конструкции внутренней трубки 1 и передают ее на вакуумный кожух 11, обеспечивая при этом свободное перемещение внутренней трубки 1 относительно вакуумного кожуха 11 в продольном направлении, при этом незамкнутые кольца 3 с держателями 4 и стяжные хомуты 9 с опорами 10 в зависимости от нагрузки конструкции внутренней трубки 1 смонтированы по длине вакуумного кожуха с шагом от 0,5 м до 2 м.
Работа криогенного трубопровода происходит следующим образом. В предлагаемой конструкции криогенного трубопровода для достижения теплопритока на уровне 0,1 - 0,3 Вт/м от вакуумного кожуха 11 к внутренней трубке 1, по которой, например, движется жидкий гелий с температурой 4,2 K - 4,5 K, выполнен высокотеплопроводный теплоотражательный экран 7, который расположен между двумя слоями 2 и 8 суперизоляции и эффективность которого достигается за счет организации плотного теплового контакта с теплоотводящей средой, например, с жидким азотом, протекающим по охлаждающим трубкам 5 и 6, при этом обе охлаждающие трубки 5 и 6 установлены симметрично между незамкнутыми кольцами 3 с держателями 4 и стяжными хомутами 9 с опорами 10, которые воспринимают весовую нагрузку от всей конструкции внутренней трубки 1 и передают ее на вакуумный кожух 11, обеспечивая при этом свободное перемещение внутренней трубки 1 относительно вакуумного кожуха 11 в продольном направлении, при этом незамкнутые кольца 3 с держателями 4 и стяжные хомуты 9 с опорами 10 смонтированы в зависимости от нагрузки конструкции внутренней трубки 1 по длине вакуумного кожуха с шагом от 0,5 м до 2 м. В тоже время организации плотного теплового контакта экрана 7, выполненного, например, из медной фольги, с теплоотводящей средой - жидким азотом, протекающим по охлаждающим трубкам 5 и 6, гарантирует равномерную температуру по всей поверхности экрана 7, близкую к температуре жидкого азота, обеспечивает эффективный теплоотвод от наружного слоя 8 суперизоляции, через которую к экрану 7 передается тепловой поток от вакуумного кожуха 11 и который отводится от экрана 7 за счет его высокой теплопроводности в зону контакта с охлаждающими трубками 5 и 6, а кроме того устраняется механическое сжатие экраном 7 внутреннего слоя 2 суперизоляции, что сохраняет ее высокую эффективность в температурном интервале от 80 K до 4,2 K - 4,5 K и улучшает условия при ваккуумировании внутреннего объема криогенного трубопровода.
Как видно из описания устройства и работы предлагаемое техническое решение позволяет повысить эффективность тепловой защиты криогенного трубопровода.

Claims (1)

  1. Криогенный трубопровод, содержащий вакуумный кожух с установленной внутренней трубкой, охлаждающую трубку, находящуюся в тепловом контакте с высокотеплопроводным теплоотражательным экраном, суперизоляцию, образующую по обе стороны экрана внутренний и наружный слои, незамкнутые кольца с держателями, опирающимися на внутреннюю трубку через суперизоляцию внутреннего слоя, и стяжные хомуты с опорами, концы которых опираются на внутреннюю стенку вакуумного кожуха, отличающийся тем, что незамкнутые кольца с держателями и стяжные хомуты с опорами в зависимости от нагрузки конструкции внутренней трубки с теплоотражательным экраном смонтированы по длине вакуумного кожуха с шагом от 0,5 м до 2 м, а экран снабжен дополнительной охлаждающей трубкой, при этом обе охлаждающие трубки установлены симметрично между незамкнутыми кольцами с держателями и стяжными хомутами с опорами, а, кроме того, экран, находящийся в тепловом контакте с обеими охлаждающими трубками, выполнен с зазором относительно внутреннего слоя суперизоляции.
RU2022130513A 2022-11-23 Криогенный трубопровод RU2807139C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2807139C1 true RU2807139C1 (ru) 2023-11-09

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1413214A (en) * 1972-09-28 1975-11-12 Siemens Ag Low-temperature coolant ducting
RU2042875C1 (ru) * 1992-06-22 1995-08-27 Научно-производственное объединение криогенного машиностроения Криогенный трубопровод
RU2157477C1 (ru) * 1999-06-10 2000-10-10 Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности Криогенный трубопровод
CN2714936Y (zh) * 2004-06-23 2005-08-03 杨明学 三维玻璃钢/钢外护管式预制真空直埋保温管
RU2519126C2 (ru) * 2009-03-17 2014-06-10 Акер Сабси АС Хомут для вертикального трубопровода

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1413214A (en) * 1972-09-28 1975-11-12 Siemens Ag Low-temperature coolant ducting
RU2042875C1 (ru) * 1992-06-22 1995-08-27 Научно-производственное объединение криогенного машиностроения Криогенный трубопровод
RU2157477C1 (ru) * 1999-06-10 2000-10-10 Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности Криогенный трубопровод
CN2714936Y (zh) * 2004-06-23 2005-08-03 杨明学 三维玻璃钢/钢外护管式预制真空直埋保温管
RU2519126C2 (ru) * 2009-03-17 2014-06-10 Акер Сабси АС Хомут для вертикального трубопровода

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4546798A (en) Vacuum insulated fluid transport pipes and method of construction
Liang et al. Effects of filling ratio and condenser temperature on the thermal performance of a neon cryogenic oscillating heat pipe
JPH09504087A (ja) 超伝導磁石を対流によって冷却する手段および装置
US20180283769A1 (en) Cryostat arrangement comprising a neck tube having a supporting structure and an outer tube surrounding the supporting structure to reduce the cryogen consumption
JP5615526B2 (ja) 断熱二重管
JP4899808B2 (ja) 超電導送電用断熱多重管の曲管部
RU2807139C1 (ru) Криогенный трубопровод
US5570723A (en) Support system and method for jacketed multiple cryogenic pipes for cyrogenic fluid transfer
JP2010060245A (ja) 超電導機器の電流リード
KR20190075657A (ko) 진공단열배관 연결구조
JP7133250B1 (ja) 管と容器の断熱装置と断熱方法
KR101718904B1 (ko) 극저온 액체 전송관
RU2686646C1 (ru) Криогенный трубопровод
JP2014059022A (ja) 真空断熱低温機器における断熱支持スペーサ
JP4797000B2 (ja) 高温超伝導磁気シールド体用冷却装置
CN109210366B (zh) 一种立式低温容器的内侧壁结构及立式低温容器
SU378032A1 (ru) Система трубопроводов
RU2042875C1 (ru) Криогенный трубопровод
JP5547465B2 (ja) 真空断熱配管
CN220582015U (zh) 一种真空套管
CN214947038U (zh) 一种低温传输管道装置
KR100953186B1 (ko) 극저온 유지를 위한 다중 배관
JPH0532717Y2 (ru)
CN113217719A (zh) 一种低温传输管道装置
CN113713418A (zh) 一种co双层真空冷箱的塔体的冷热伸缩滑动结构