SU1064090A1 - Циркул ционна система охлаждени сверхтекучим гелием - Google Patents

Циркул ционна система охлаждени сверхтекучим гелием Download PDF

Info

Publication number
SU1064090A1
SU1064090A1 SU823402274A SU3402274A SU1064090A1 SU 1064090 A1 SU1064090 A1 SU 1064090A1 SU 823402274 A SU823402274 A SU 823402274A SU 3402274 A SU3402274 A SU 3402274A SU 1064090 A1 SU1064090 A1 SU 1064090A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
helium
need
gels
speed scheme
heat
Prior art date
Application number
SU823402274A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Петрович Беляков
Валерий Алексеевич Шапошников
Алла Германовна Шифельбайн
Нина Павловна Стасевич
Original Assignee
Предприятие П/Я А-3605
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 Предприятие П/Я А-3605 filed Critical Предприятие П/Я А-3605
Priority to SU823402274A priority Critical patent/SU1064090A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1064090A1 publication Critical patent/SU1064090A1/ru

Links

Abstract

ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ СВЕРХТЕКУЧИМ ГЕЛИЕМ , содержаща  термомеханический насос, ванну со сверхтекучим гелием, трубопровод подвода гели  к тепловыдел ющему источнику и трубопровод отвода гели  из последнего, отличающа с  тем, что, с целью повышени  термодинамической эффективности и экономичности системы, в термомеханическом насосе установлен по крайней мере один теплообменный элемент, одним концом св занный с трубопроводом отвода гели  из тепловыдел ющего источ-. ника, а другим - с ванной. (Л С а 4 О

Description

Йзо&ретнние отнйситс  к ;криогенной технике и может быть использовано дл  эффективного охлаждени  различных тепловыдел ющих объектов, устройств, а также при проведении научных исследований . Известна циркул ционна  система охлаждени , в которой содержитс  тепловыдел ющее устройство с патрубками входа и выхода криоагента, устройство дл  охлаждени криоагента , насос с патрубками и трубопроводы 1.. Недостатками данного устройства  вл ютс  низка  эффективность и ненадежность, это обусловлена тем, что дл  осуществлеки  циркул ции гели  необходим насос, потребл ющий значительную электрическую мощность, а выдел емое тепло снимаетс  жидким гелием. Второй недостаток обусловлен необходимостью дополнительного регулировани  расхода при изменении выдел е ..тепла. - , . Наиболее близкой к предлагаемой  вл етс  циркул ционна  Система охлаждени  сверхтекучим гелием, содержаща  ванну со Сверхтекучим гелием, термомеханический насос с пористым фильтром и нагревателем, т,«о „р™Го , И. н Однако насос с нагревателем работает к к с посто нным дополнительным выделением тепла которое снимаетс  жидким криоагентом . Следует также отметить низкую надежность в управлении: при изменении количества тепла в тепловыдел ющем устройстве необходимо ув1еличивать- расход /криоагента путем дополнительного подво-: да тепла к нагревателю. Цель изобретени  - повышение экономичности и термодинамической эффективности системы. Поставленна  цааь достигаетс  тем, что в системе охлаждени  cвepxteкyчим гелием , содержащей термомеханический насос, ванну со сверхтекучим гелием, трубопровод подвода гели  к тепловыдел ющему источнику и трубопровод отвода гели  из, последнего, что в термомеханичес м насо- се установлен по крайней мере один теплообменный элемент, одним концом св занный с трубопроводом отвода гели  из тепловыдел ющего источника, а другим - с ванной. : ; Такое рещение позвол ет снизить энерго затрать, поскольку не требуетс  затрачи вать посто нно электроэнергию в нагревателе , njpBbicHTb термодинамическую эффективность , так как система становитс  саморегулирующейс . На фиг. 1 изображена система с одним насосом; на фкг. 2 - то же, с несколькими насосами. устанбвленными параллельно и с циркул цией непосредственно через ванну с гелием; на фиг. 3 - система с не.сколькими - последовательно установленными насосами . Система состоит из охлаждающей ванны 1 со сверхтекучим гелием, термомеханического насоса 2 с пористым фильтром 3, нагревателем 4 и теплообменным элементом 5, св занным с тепловыдел ющим источником 6 и трубопроводами 7-9. , , ,. Система работает следующим образом, начальный момент дл  запуска систе включают нагреватель 4. За счет термомеханического эффекта возникает течение сверхтекучего криоагента (гели ) из ванны 1 через фильтр 3, нагреватель 4, трубопровод 7 подвода к тепловыдел ющему источнику 6, трубопровод 8 отвода из последнего , теплообменный .элемент 5, трубопровод 9 ввода гели  обратно в ванну 1, как изображено на фиг. 1 и 3, или непосредственно в ванну 1 на фиг. 2. После запуска система работает без нагревател  4, при этом процесс не требует дополнительного , -. ггГе™о.: й,Егл,глт томатически увеличиваетс , подача гели . Д подачн криоагента располагаютс  или параллельно, или последова ри последовательном подключении / пропорционально числу насосов .-ла прол,„;,тыплг,г,„тй «Lnn nnu увеличиваетс  результирующий напор, при параллельном подключении пропорционально увеличиваетс  расход криоагента. Размещение теплообменного элемента 5 в насосе 2 между фильтром 3 и трубопроводом 7 подвода к тепловыдел ющему источнику 6 и охлаждающей ванной 1 позвол ет снизить энергозатраты, поскольку не требуетс  затрачивать посто нно электроэнергию в нагревателе 4 и на охлаждение нагретого нагревателем гели , повысить термодинамическую эффективность системы и ее надежность благодар  тому, что система саморегулирующа с  и не требуетс  дополнительного контрол  и вмешательства. . Использование предлагаемой системы в сравнении с известными повышает термодинамическую эффективность, экономичность и надежность системы и позвол ет получить экономический -эффект 72 тыс. руб в год. За базовый образец при расчете экономической эффективности прин та система , охлаждени  сверхпровод щего магнита установки ТОКАМАК Т-15, построенна  по схеме прототипа. Необходима  производительность системы составл ет 800 л/ч жидкого гели  или 800 Вт на уровне 1,8 К. Дл  обеспечени  циркул ции гели  термо; механическим насосом с электронагревателем необходимо затрачивать 20 Вт на
уровне 1,8 К, что равносильно потере 20 л жидкого гели  при 4,2 К. При стоимости о)«,иженй  5 руб. за литр жидкого гели 
и работе установки 30 дней в году годовой экономический эффект состал ет 5Х20Х Х24ХЗО 72 тыс. руб.

Claims (1)

  1. ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ СВЕРХТЕКУЧИМ ГЕЛИ
    ЕМ, содержащая термомеханический насос, ванну со сверхтекучим гелием, трубопровод подвода гелия к тепловыделяющему источнику и трубопровод отвода гелия из последнего, отличающаяся тем, что, с целью повышения термодинамической эффективности и экономичности системы, в термомеханическом насосе установлен по крайней мере один теплообменный элемент, одним концом связанный с трубопроводом отвода гелия из тепловыделяющего источ-. ника, а другим — с ванной.
SU823402274A 1982-02-18 1982-02-18 Циркул ционна система охлаждени сверхтекучим гелием SU1064090A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823402274A SU1064090A1 (ru) 1982-02-18 1982-02-18 Циркул ционна система охлаждени сверхтекучим гелием

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823402274A SU1064090A1 (ru) 1982-02-18 1982-02-18 Циркул ционна система охлаждени сверхтекучим гелием

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1064090A1 true SU1064090A1 (ru) 1983-12-30

Family

ID=20999334

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU823402274A SU1064090A1 (ru) 1982-02-18 1982-02-18 Циркул ционна система охлаждени сверхтекучим гелием

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1064090A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2521520C1 (ru) * 2012-11-21 2014-06-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) Реверсивный термомеханический насос для сверхтекучего гелия

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент US № 4048437, кл. 174.15, опублик. 1977. 2. Авторское свидетельство СССР № 541078, кл. F 25 J 1/00, 1972 (прототип). *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2521520C1 (ru) * 2012-11-21 2014-06-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) Реверсивный термомеханический насос для сверхтекучего гелия

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3087438A (en) Heat pump
SU1064090A1 (ru) Циркул ционна система охлаждени сверхтекучим гелием
CN215011244U (zh) 一种液冷散热及余热回收供暖设备和液冷供暖机柜
JPS553529A (en) Device for utilizing solar heat
JPS58195765A (ja) 太陽熱利用吸収温水機
SE8302002L (sv) Sett och anordning for drift av kylanleggning
SU1386044A3 (ru) Способ работы нагревательной системы
CN219459632U (zh) 冷却液循环冷却散热装置
CN2243598Y (zh) 多介质凝结器
SU1390395A1 (ru) Система жидкостного охлаждени тепловой машины
JPS5475842A (en) Device for cooling, heating and hot water supply
RU2156922C2 (ru) Автономная система теплоснабжения и электроснабжения
JPS5457257A (en) Condensor for refrigerator
RU1779648C (ru) Система терморегулировани с двухфазных теплоносителем
SU1574843A1 (ru) Система преобразовани тепловой энергии
SU800400A1 (ru) Система охлаждени дизел
KR910001333A (ko) 태양열에 의한 상변화(phase change)를 이용한 에너지 발생 방법 및 장치
JPS56113930A (en) Hot water supplying and heating system utilizing solar heat
RU51441U1 (ru) Устройство охлаждения электронных компонентов
KR900001722Y1 (ko) 열펌프를 이용한 가열장치
SU1374000A1 (ru) Гелиосистема
SU566056A1 (ru) Установка дл охлаждени отход щих газов
JPS5496854A (en) Heat and cold accumulators
JPS5496855A (en) Heat and cold accumulators
JPS57164235A (en) Hot water supply device utilizing solar heat