Способ захолаживания термобарокамеры и термобарокамера

 

Сущность изобретения: заливают полость криоэкрана (КЭ) жидким азотом под давлением в направлении снизу вверх. Наружные поверхности нижней части КЭ и входные элементы азотопровода нагревают до миним. т-ры существования газообразной фазы двуокиси углерода. По мере изменения степени заполнения полости КЭ жидкой фазой азота изменяют площадь нагревания наружных поверхностей КЭ соответственно уровню жидкой фазы. Секции нагревателя закреплены на КЭ и азотопроводе и выполнены с возможностью4 независимого подключения к источнику энергии. Азотопровод снабжен изоляцией. Одна секция установлена с охватом нижней части КЭ. Секции нагревателя выполнены из электропроводного тканевого адсорбента. 2 с.п. ф-лы, 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я) F 04 B 37/08

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4864107/29 (22) 02.07.90 (46) 30.03,93. Бюл. N 1 2 (71) Всесоюзный научно-исследовательский институт транспортного машиностроения и

Ленинградский государственный технический университет (72) А.Г.Семенов, Л.О,Вайсфельд, IVI.È,Êècлов, В.H.Ïëîõèx и Г,П.Поршнев (56) Авторское свидетельство СССР

I+ 573610, кл. F 04 В 37/14, 1977. (54) СПОСОБ ЗАХОЛАЖИВАНИЯ ТЕРМОБАРОКАМЕРЫ И ТЕРМОБАРОКАМЕРА

ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (57) Сущность изобретения: заливают полость криоэкрана (КЭ) жидким азотом под

Изобретение относится к криогенной и вакуумной технике, конкретно — к термобарокамерам и способам их захолаживания, Цель изобретения — повышение эффективности способа эахолаживания термобарокамеры путем поддержания заданной температуры при использовании в качестве атмосферы термобарокамеры двуокиси углерода.

На фиг.1 изображен пример конструк. тивного выполнения устройства для реализации способа захолаживания термобарокамеры, продольный разрез; на фиг,2 — то же, поперечный разрез А-А.

Способ захолаживания термобарокамеры осуществляют следующим образом.

Заливают полость криоэкрана жидким . азотом под давлением в направлении снизу вверх и нагревают наружные поверхности нижней части криоэкрана и входные элеЫ1, 1805223 Al давлением в направлении снизу вверх, Наружные поверхности нижней части КЭ и входные элементы азотопровода нагревают до миним, т-ры существования газообразной фазы двуокиси углерода. По мере изменения степени заполнения полости КЭ жидкой фазой азота изменяют площадь нагревания наружных поверхностей КЭ сооТ ветственно уровню жидкой фазы, Секции нагревателя закреплены на КЭ и азотопроводе и выполнены с возможностью независимого подключения к источнику энергии, Азотопровод снабжен изоляцией, Одна секция установлена с охватом нижней части

КЭ. Секции нагревателя выполнены из электропроводного тканевого адсорбента. 2 с.п, ф-лы, 2 з.п. ф-лы, 2 ил. менты азотопровода до минимальной температуры существования газообразной фазы двуокиси углерода, Для достижения большей эффективно. сти в описанном способе по мере изменения степени заполнения полости криоэкрана жидкой фазой азота изменяют площадь нагревания наружных поверхностей криоэкрана соответственно уровню жидкой фазы, Для реализации способа может быть использована термобарокамера (см,фиг,1,2), содержащая камеру, ограниченную стенками 1, горизонтальный цилиндрический полый (заливной) криоэкран 2, термостатируемый полый (заливной) монтажный стол 3 (также является криоэкраном), азотопровод и секционный электронагреватель для каждого криоэкрана, Азотопровод криоэкрана 2 включает в себя входной элемент (трубку) 4, 1805223 расположенный внутри камеры в нижней части криоэкрана 2, входной патрубок 5, расположенный снаружи камеры и подсоединяемый к источнику жидкого азота, выходной патрубок 6 отвода отработавшего азота из верхней части полости криоэкрана

2. Азотопровод стола 3 включает в себя входной элемент (трубку) 7, расположенный внутри камеры в.нижней части стола 3, входной.патрубок 8; расположенный снаружи "0 камеры и подсоединяемый к источнику жидкого азота, выходной патрубок 9 отвода отработавшего азота из верхней части полости стола 3. Электронагреватель 10 охватывает, по крайней мере, нижнюю часть криоэкрана 2, а его секции (см,фиг,2) выполнены, предпочтительно, из электропроводного тканевого адсорбента (например, типов КУТ-1, КУТ-2) и подключены к источнику электроэнергии независимо, т.е, с воз- 20 можностью выборочного включения каждой секции или группы секций, Электронагреватель 11 аналогичен по конструкции, охватывает, по крайней мере, нижнюю часть стола 3, его секции подключены к источнику электроэнергии тоже независимо. Нагреватели 10, 11 прижаты к наружным поверхностям криоэкранов 2, 3 фиксаторами 12, например хомутами, Наружные поверхности входных элементов 4, 30

7 также снабжены нагревателями 13, 14 соответственно и, кроме того, теплоизоляцией. Имеется устройство контроля уровня жидкой фазы азота, в состав которого входят датчики температуры 15, 16, 17, 18, на- 35 клеенные на поверхностях криоэкранов 2, 3 на разных уровнях по высоте. Верхняя (рабочая) часть стола 3 предназначена для установки и фиксации объекта исследования (испытания) 19. 40

Подавая в патрубки 5 и 8 жидкий азот

Йр под давлением, постепенно заливают полости криоэкрана 2 и стола 3, Охлаждая последние, жидкий азот испаряется и выходит через патрубки 6 и 9. По мере пониже- 45 ния температуры криоэкрана 2 и стола 3 уровень жидкой фазы азота в них поднимается вплоть до полного заполнения полостей. В дальнейшем уровень жидкой фазы, в общем случае, переменен. 50

Для создания и сохранения в камере атмосферы С02 включают нагреватели 13, 14, 10, 11 и нагревают наружные поверхности входных элементов 4, 7 азотопроводов, нижних частей криоэкрана 2 и стола 3 до 55 температуры Т > Ткр = 153 К.

Нагреватели 10 и 11 включают и выключают посекционно, отслеживая изменения уровней жидкой фазы азота в полостях криоэкрана 2 и стола 3, Периодической работой нагревателей и регулированием тепловыделения в них поддерживают температуру поверхностей элементов 4, 7. криоэкрана 2 и стола 3 на указанном уровне, в результате чего десублимация СО2 в камере не происходит, Рекомендуется поддерживать Т—

-Ткр =(0,5-5) К.

Повышение за счет нагревателей температуры в зонах существования жидкой фазы азота приводит также к интенсификации парообразования в полостях криоэкранов и, следовательно, более интенсивному теплосьему с их верхних частей. Расход азота при этом увеличивается, но благодаря перераспределению температуры на поверхностях криоэкранов последние охлаждаются равномернее и до более низких температур в диапазоне допустимых по условию существования неизменной атмосферы С02, В варианте выполнения нагревателей из электропроводного тканевого адсорбента их не включают до подачи С02 в камеру и нагреватели работают.как адсорбционные насосы. ускоряя откачку камеры и улучшая . вакуум. Тканевый нагреватель, таким образом, способствует качественной подготовке камеры к воспроизведению атмосферы

С02

Формула изобретения

Способ захолаживания термобарокамеры, заключающийся в заливке полости криоэкрана жидким азотом под давлением в направлении снизу вверх, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения эффективности путем поддержания заданной температуры при использовании в качестве атмосферы термобарокамеры двуокиси углерода, наружные поверхности нижней части криоэкрана и входные элементы азотопровода нагревают до минимальной температуры существования газообразной фазы двуокиси углерода, 2, Способ по п.1, о т л и ч à ю шийся тем, что по мере изменения степени заполнения полости криоэкрана жидкой фазой азота изменяют площадь нагревания наружных поверхностей криоэкрана соответственно уровню жидкой фазы.

3, Термобарокамера. содержащая по меньше мере один полый криоэкран с азотопроводом, отличающаяся тем, что она снабжена секционным нагревателем, секции которого закреплены на криоэкране и азотопроводе и выполнены с возможностью независимого подключения к источнику энергии, кроме того. азотопровод снабжен изоляцией, а по меньшей мере одна секция установлена с охватом нижней части криоэкрана.

1805223

Ver. 2

Составитель А, Семенов

Техред M.Ìîðãåíòàë - Корректор M. Демчик

Редактор

Заказ 931 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Рэушская наб., 4!5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r Ужгород, ул,Гагарина, 101

4. Термооарокамера по п.3. о та и ч а юК Я ненм ив электропроводного тканевого адщ а я с 5l тем, что секции нагревателя выпол- — сорбента.

Способ захолаживания термобарокамеры и термобарокамера Способ захолаживания термобарокамеры и термобарокамера Способ захолаживания термобарокамеры и термобарокамера 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к вакуумной технике и позволяет повысить надежность и экономичность конденсационного насоса

Изобретение относится к вакуумной технике и позволяет улучшить откачные характеристики насоса, повысить экономичность и надежность при транспортировке Сосуд для криоагента выполнен в виде обечаек 14 и 15, снабженных обечайкой-теплопроводом 19, являющимся элементом, охлаждающим адсорбент

Изобретение относится к вакуумной технике и позволяет улучшить откачные характеристики и повысить экономичность насоса

Изобретение относится к вакуумной технике, а именно для получения сверхвысокого вакуума

Изобретение относится к экспериментальному оборудованию, в частности к насосам для откачки газа из вакуумных камер и аэродинамических труб

Изобретение относится к области управляемого термоядерного синтеза и предназначено для поддержания требуемого вакуума в термоядерной установке и удаления из нее продуктов синтеза (Не3, Не4) и остатков топлива (Д,Т)

Изобретение относится к области криогенной и вакуумной техники и касается конструкции вымораживающих ловушек, используемых в вакуумных технологиях, например, при вакуумировании теплоизоляционных полостей в криогенных емкостях

Изобретение относится к области криогенной и вакуумной техники и касается конструкции вымораживающих ловушек, используемых в вакуумных технологиях, например, при вакуумировании теплоизоляционных полостей в криогенных емкостях

Изобретение относится к области криогенной и вакуумной техники и касается конструкции вымораживающих ловушек, используемых в вакуумных технологиях

Изобретение относится к области криогенной и вакуумной техники и касается конструкции вымораживающих ловушек, используемых в вакуумных технологиях

Изобретение относится к области криогенной и вакуумной техники и касается конструкции вымораживающих ловушек, используемых в вакуумных технологиях
Наверх