Гелевый ликер высокой чистоты

Наша система сжижения гелия использует турбодетандер гелия Brayton для достижения требуемой мощности охлаждения. Во-первых, газообразный гелий высокого давления получается с помощью гелиевого компрессора. Часть газообразного гелия высокого давления подвергается расширительному охлаждению в турбодетандере, а оставшийся газообразный гелиевый газ высокого давления постепенно охлаждается в многоступенчатых теплообменниках. Наконец, жидкий гелий получается путем дросселирования через клапан Joule-Thomson, и полученный жидкий гелий непосредственно выводится в качестве продукта. Этот тип холодильного оборудования называется гелиевым ликёром.

Система сжижения гелия использует турбодетандер гелия Brayton для достижения процесса сжижения гелия. Система состоит из нескольких ключевых компонентов и оборудования.
1. Компрессор гелия: Компрессор гелия отвечает за сжатие входящего гелия до высокого давления. Этот газообразный гелий высокого давления является отправной точкой процесса сжижения.
2. Фильтр гелия: Фильтр гелия используется для удаления примесей и загрязняющих веществ из газообразного гелия, обеспечивая чистоту и качество газа перед дальнейшей обработкой.
3. 4.5K Холодный ящик: Холодильный ящик 4.5K является важнейшим компонентом системы и служит контейнером с вакуумной изоляцией. Он поддерживает крайне низкие температуры, около 4.5 кельвина (приблизительно -268,65 градусов Цельсия или -451,5 градусов Фаренгейта), необходимые для процесса сжижения. Холодильный ящик содержит различные компоненты, которые играют определенную роль в процессе сжижения.
а. Многоступенчатые теплообменники: Эти теплообменники отвечают за постепенное охлаждение газообразного гелия высокого давления, полученного от компрессора. Теплообменники облегчают передачу тепла между поступающим газом и охлаждающей средой, снижая температуру газа.
б. Турбодеандер гелия: Гелиевый турбодетандер является ключевым компонентом, который использует расширение газообразного гелия высокого давления для охлаждения. По мере расширения газа его температура снижается, что приводит к охлаждающему эффекту. Этот процесс называется охлаждением расширения и играет важную роль в процессе сжижения.
в. Внутренний адсорбер: Внутренний адсорбер помогает удалить все оставшиеся загрязнения или загрязнения из газообразного гелия, обеспечивая чистоту конечного продукта сжиженного гелия.
д. Низкотемпературные клапаны: Эти клапаны регулируют поток и управляют движением гелия при низких температурах в системе.
д. Компоненты измерения: Различные датчики и измерительные устройства встроены в холодильный блок для контроля и измерения таких параметров, как температура, давление и расход на различных этапах процесса сжижения.
4. Система управления: Система управления контролирует работу и регулировку всей системы сжижения гелия. Он управляет работой компрессора, клапанов, теплообменников и других компонентов для поддержания оптимальных рабочих условий и обеспечения эффективного сжижения.
5. Жидкая гелиевая сосуд Дьюара: Сосуд дьюара с жидким гелием является последним резервуаром для хранения сжиженного гелия. Он получает гелий после его прохождения через холодильный блок и поддерживает его низкотемпературное состояние.
6. Коаксиальная линия передачи: Это специализированная линия передачи, соединяющая холодную коробку с сосудом дьюара с жидким гелием. Он позволяет плавно и контролируемому переносу сжиженного гелия из холодной коробки в сосуд дьюара для хранения.
7. Буферный резервуар гелия: Буферный резервуар гелия служит резервуаром для гелия в системе. Он помогает регулировать и стабилизировать давление газа, обеспечивая непрерывную подачу гелия высокого давления для процесса сжижения.
Проект |
Производительность |
С LN предварительного охлаждения |
40 л/ч~50 л/ч. |
Без предварительного охлаждения LN |
15 л/ч |
Мощность компрессора |
90 кВт |
КС^-1 |
660 ВТ/ВТ~528 ВТ/ВТ. |
Потребление LN |
25 л/ч |
Непрерывная работа |
8000 часов |
Чистота исцеления гелия |
90-100% |
Преимущества оборудования
Технология высокоустойчивого газового упорного подшипника:
* стабильная рабочая скорость > 220,000 об/мин (оборотов в минуту)
* Максимальная скорость: 270,000 об/мин
Пластинчатый теплообменник с ультранизкой утечкой:
* интенсивность утечки < 10^-9 Па
Оптимизированный процесс:
* перепускной клапан теплообменника промежуточного давления: Адаптация к условиям работы теплообменника, оптимизация условий работы турбины и быстрое охлаждение.
* Улучшенная внутренняя очистка: Адаптация к изменениям чистоты гелия, предотвращение засора льда в первичном теплообменнике.
* обратный клапан для сокращения времени охлаждения.
Технология интеллектуального управления:
* удобный интерфейс
* стабильное управление
* меры по обеспечению безопасности
Сверхпроводимость |
Ядерного синтеза |
Физика высоких энергий |
Аэрокосмическая отрасль |
Возобновляемые источники энергии |
