SU1064090A1 - Циркул ционна система охлаждени сверхтекучим гелием - Google Patents
Циркул ционна система охлаждени сверхтекучим гелием Download PDFInfo
- 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
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)
- ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ СВЕРХТЕКУЧИМ ГЕЛИЕМ, 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.
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)
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 |
-
1982
- 1982-02-18 SU SU823402274A patent/SU1064090A1/ru active
Non-Patent Citations (1)
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)
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 |