SU653488A1 - Cryogenic system - Google Patents

Cryogenic system

Info

Publication number
SU653488A1
SU653488A1 SU772537154A SU2537154A SU653488A1 SU 653488 A1 SU653488 A1 SU 653488A1 SU 772537154 A SU772537154 A SU 772537154A SU 2537154 A SU2537154 A SU 2537154A SU 653488 A1 SU653488 A1 SU 653488A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
cryogenic
gas
compressor
load
heat exchangers
Prior art date
Application number
SU772537154A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Виктор Мстиславович Худзинский
Алексей Викторович Андрухович
Антонина Николаевна Дмитраш
Original Assignee
Предприятие П/Я Р-6028
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 Р-6028 filed Critical Предприятие П/Я Р-6028
Priority to SU772537154A priority Critical patent/SU653488A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU653488A1 publication Critical patent/SU653488A1/en

Links

Landscapes

  • Containers, Films, And Cooling For Superconductive Devices (AREA)

Description

(54) КРИОГЕННАЯ СИСТЕМД(54) CRYOGENIC SYSTEMS

Изобретение относитс  к технике получени  температур жидкого гели  и может быть использовано дл  охлаждени  радиотехнических устройств, в низкотемпературной экспериментальной физике, в установках криогенной откачки . . Известны криогенные системы, содержащие дроссельный контур, включаю щий компрессор, теплообменники между пр мым и обратным потоком и теплообменники-охладители пр мого потока, подключенные к газовой криогенной ма шине, дроссельный клапан и теплообменник нагрузки 1. Наиболее близкой по технической сущности к првдлагаемому изобретению  вл етс  криогенна  система, содержа ща  дроссельный контур, включающий компрессор, теплообменники между пр  мым и обратным потоками, теш1: обменники-охладйтели пр мого потока, дроссельный клапан и теплообменник нагруз ки, и газовую криогенную машину, piaботающую преимущественно по циклу Мак-Магона Джиффорда, подключенную к компрессору и теплообменникам-охладител м 2. Целью изобретени   вл етс  сокращение времени выход а Системы на рабочий режим. Это достигаетс  тем, что рабочий объем газовой криогенной машины подсоединен линией св зи к дроссельному контуру перед входом в теплообменник нагрузки и в этой линии установлен запорный вентиль. ,На чертеже показана схема предлагаемой криогенной системы. Система содержит дроссельный контур , включающий компрессор 1, теплообменники 2. между пр мым 3 и обратным 4 потоками, теплообменники-охладители 5 пр мого потока 3, дроссельный клапан 6 и теплообменник 7 нагрузки, и газовую криогенную машину 8, подкпюченную к компрессору 1 и теплообменникам-охладител м 5. Рабочий объем газовой криогенной машины 8 подсоединен линией 9 св зи к дроссельному контуру перед входом в теплообменник 7 нагрузки и в этой линии 9 установлен запорный вентиль 10. В период пуска системы газ из компрессора 1 поступает в газовую криогенную машину 8. Дроссельный клапан 6 при этом закрыт, а запорный вентиль 10 открыт. Часть газа из последнейThe invention relates to a technique for producing temperatures of liquid helium and can be used for cooling radio devices, in low-temperature experimental physics, in cryogenic pumping installations. . Known cryogenic systems include a throttle circuit, a compressor included, heat exchangers between forward and reverse flow, and heat exchangers-forward flow coolers connected to a gas cryogenic bus, a throttle valve and a load heat exchanger 1. The closest to the proposed invention is the technical essence of A cryogenic system containing a throttle circuit, including a compressor, heat exchangers between direct and reverse flows, test1: direct-flow exchangers-coolers, a throttle valve and heat LOAD ki exchanger, and a gas cryogenic machine piabotayuschuyu preferably on cycle Gifford MacMahon connected to the compressor and the heat exchanger-cooler m 2. The purpose of the invention is to reduce the time and output systems in the operating mode. This is achieved by the fact that the working volume of the gas cryogenic machine is connected by a communication line to the throttle circuit before entering the load heat exchanger and a shut-off valve is installed in this line. The drawing shows the scheme of the proposed cryogenic system. The system contains a throttle circuit comprising a compressor 1, heat exchangers 2. between direct 3 and reverse 4 flows, heat exchangers-coolers 5 of the direct flow 3, throttle valve 6 and heat exchanger 7 of the load, and a gas cryogenic machine 8 connected to the compressor 1 and heat exchangers -cooler 5. The working volume of the gas cryogenic machine 8 is connected by line 9 to the throttle circuit before entering the heat exchanger 7 of the load and a shut-off valve 10 is installed in this line 9. During the system start-up the gas from the compressor 1 enters the gas cryogenic machine 8. The throttle valve 6 is closed while the shut-off valve 10 is open. Part of the gas from the last

SU772537154A 1977-10-25 1977-10-25 Cryogenic system SU653488A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772537154A SU653488A1 (en) 1977-10-25 1977-10-25 Cryogenic system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772537154A SU653488A1 (en) 1977-10-25 1977-10-25 Cryogenic system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU653488A1 true SU653488A1 (en) 1979-03-25

Family

ID=20730274

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU772537154A SU653488A1 (en) 1977-10-25 1977-10-25 Cryogenic system

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU653488A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3675441A (en) Two stage refrigeration plant having a plurality of first stage refrigeration systems
GB1525408A (en) Power plant with a closed cycle comprising a gas turbine and a working medium cooling heat exchanger
GB1246161A (en) Generation of energy in a gas cycle
JP2000304375A (en) Latent heat recovery type absorption water cooler heater
JPS6470651A (en) Cooling device having low compression ratio and high efficiency
SU653488A1 (en) Cryogenic system
JPH02233946A (en) Freezer device for electronic equipment
Chen Performance of absorption refrigeration cycle at maximum cooling rate
JPS61237804A (en) Power system
GB1090160A (en) Cryogenic refrigerators
JPS5815705B2 (en) Heat recovery method in power generation equipment
US3371498A (en) Cryogenic refrigerator
SU708121A1 (en) Gas-refrigerating machine
SU492710A1 (en) Refrigeration unit
JPS62142813A (en) Power generating engine utilizing solar heat
RU1795238C (en) Sorption cooling system
SU992950A1 (en) Microcryogenic system
SU148417A1 (en) The method of obtaining cold by the method of gas expansion
SU566086A1 (en) Bromine-lithium absorbtion-type regrigerating plant
SU450057A1 (en) Gas fridge
SU1728600A1 (en) Cryogenic plant
JPS5846063U (en) Hot gas defrost device
SU513220A1 (en) Helium refrigeration installation
JPS5469861A (en) Absorption refrigerator
SU691646A1 (en) Microcryogenic refrigerator