Криостат для сверхпроводящего соленоида
Сущность изобретения: криостат содержит теплоизолированную гелиевую емкость с размещенным в ней сверхпроводящим соленоидом, снабженную заправочной горловиной и трубопроводом отбора гелия, к входному концу которого подсоединен расположенный внутри упомянутой емкости теплообменник с дроссельным устройством на входе. Дроссельное устройство выполнено в виде капиллярной трубки, закрепленной с тепловым контактом на каркасе, установленном на поверхности сверхпроводящего соленоида. Внутри упомянутой емкости также размещено капиллярно-заборное устройство, выполнено в виде трубчатого каркаса, расположенного коаксиально внутренней поверхности емкости и отстоящего от нее с зазором. Трубы каркаса расположены с одинаковым угловым шагом, в них имеются пазы и их наружные поверхности заключены в материал, выполненный из мелкоячеистой капиллярной структуры. Концы упомянутых труб подсоединены к втулкам, расположенным на противоположных полюсах гелиевой емкости и полость одной из этих втулок соединена с входным концом капиллярной трубки. Предлагаемое техническое решение обеспечивает при эксплуатации криостата в условиях пониженной гравитации заданное время хранения гелия в требуемом для нормальной работы сверхпроводящего соленоида температурном диапазоне, исключает повышение температуры и давления в гелиевой емкости до уровней, при которых может быть выход соленоида из сверхпроводящего состояния и выброс гелия в окружающую среду, за счет обеспечения непрерывной подачи жидкой фазы, хранимого в двухфазном состоянии гелия на вход в дроссельное устройство. 1 з.п.ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к области криогенной техники и предназначено для хранения жидкого гелия в требуемом температурном диапазоне, обеспечивающем работу сверхпроводящего соленоида в части создания и поддержания магнитного поля заданной величины, и может быть использовано при решении ряда научно-технических и прикладных задач, например, для разгрузки накопленного кинетического момента инерционных исполнительных органов (ИИО) системы управления двигателей (СУД) космического корабля (КК).
Известен криостат для сверхпроводящего соленоида, взятый авторами за прототип [1], содержащий теплоизолированную гелиевую емкость с размещенными в ней сверхпроводящими соленоидами и трубопроводом отбора. При использовании такого криостата для работы на борту КК в него должно быть введено устройство, препятствующее выбросу жидкого геля из рабочего объема в окружающую среду, а именно к входному концу отборного трубопровода криостата должен быть подсоединен расположенный внутри гелиевой емкости теплообменник с дроссельным устройством на входном конце. По такой схеме отвода хранимого криогенного продукта выполняются все бортовые криостаты, из которых отвод осуществляется непосредственно в окружающую среду. Недостатком известного устройства является то, что оно не обеспечивает заданное хранение гелия в требуемом для работы сверхпроводящего соленоида температурном диапазоне при эксплуатации его в условиях пониженной гравитации. Это связано с тем, что в этих условиях с одинаковой вероятностью на вход дроссельного устройства может попадать как жидкая, так и паровая фаза хранимого при докритическом давлении жидкого гелия. При попадании на вход паровой фазы гелия перепад давления на дроссельном устройстве при постоянном массовом расходе возрастает в несколько раз. Расход гелия из емкости определяется теплопритоками из окружающей среды через теплозащиту гелиевой емкости и по токовводам сверхпроводящего соленоида и для данной конструкции суммарный теплоприток к хранимому гелию является постоянной величиной, поэтому и массовый расход также постоянен. Давление в гелиевой емкости при отборе паровой фазы будет повышаться. При достаточно продолжительном нахождении у входа в дроссельное устройство паровой фазы температура жидкого гелия повысится до равновесной, соответствующей установившемуся давлению, при этом температура может достигнуть уровня, превышающего допустимый, выше которого сверхпроводящий соленоид выходит из сверхпроводящего состояния. При переходе соленоида из сверхпроводящего состояния в нормальное выделяется запасенная в нем электромагнитная энергия в виде тепловой энергии. Выделяемая тепловая энергия вызовет испарение и быстрый рост давления гелия в емкости. При повышении давления до предельного уровня произойдет срабатывание предохранительного устройства и выброс всего хранимого гелия, после чего дальнейшее функционирование соленоида будет невозможно. Целью настоящего изобретения является обеспечение заданного времени хранения гелия в требуемом для работы сверхпроводящего соленоида температурном диапазоне при эксплуатации криостата в условиях пониженной гравитации. Поставленная цель достигается тем, что в криостате для сверхпроводящего соленоида, содержащем теплоизолированную гелиевую емкость с размещенным в ней сверхпроводящим соленоидом и трубопроводом отбора, к входному концу которого подсоединен расположенный внутри упомянутой емкости теплообменник с дроссельным устройством на входе, в упомянутую емкость введено капиллярно-заборное устройство, выполненное в виде трубчатого каркаса, расположенного коаксиально внутренней поверхности емкости, отстоящего от нее с зазором, концы труб которого подсоединены к цилиндрическим втулкам, расположенным на противоположных полюсах емкости, каждая из которых одним своим торцом прикреплена к оболочке емкости, при этом на боковой поверхности одной из упомянутых втулок выполнены пазы, между которыми расположены пластины, причем каждые две пластины образуют между собой клин с вершиной у поверхности втулки, кроме того трубы в упомянутом каркасе расположены с одинаковым шагом, в них выполнены пазы, равномерно расположенные по длине трубы и их наружные поверхности, как и поверхность одной из упомянутых втулок с пазами заключены в материал, выполненный из мелкоячеистой капиллярной структуры, а к втулке без пазов подсоединен входной конец упомянутого дроссельного устройства. Кроме того, с целью повышения эффективности охлаждения сверхпроводящего соленоида, дроссельное устройство выполнено в виде капиллярной трубки, закрепленной с тепловым контактом на каркасе, установленном на поверхности сверхпроводящего соленоида с зазором, при этом на поверхности упомянутого каркаса выполнены пазы. Сущность изобретения поясняется чертежом, где на фиг. 1 изображен криостат для сверхпроводящего соленоида, а на фиг. 2 - разрез по A-A фиг. 1. Упомянутый криостат состоит из следующих основных узлов и деталей: гелиевой емкости 1, заключенной в охлаждаемый отбираемым гелием экран 2, на который нанесена теплоизоляция, например, экранно-вакуумная теплоизоляция 3; внутри гелиевой емкости 1 размещен сверхпроводящий соленоид 4 и трубопровод отбора 5, к входному концу 6 которого подсоединен внутрибаковый теплообменник 7 с дроссельным устройством 8 на входе, дроссельное устройство выполнено в виде капиллярной трубки, которая закреплена с тепловым контактом на каркасе 9, установленным на поверхности соленоида 4 с образованием минимально возможного технологического зазора 10, при этом на поверхности упомянутого каркаса 9 выполнены пазы 11; внутри гелиевой емкости также размещено капиллярно-заборное устройство, выполненное в виде трубчатого каркаса 12, расположенного коаксиально внутренней поверхности емкости 1 и отстоящего от нее с минимально возможным технологическим зазором 13; концы труб каркаса 12 подсоединены к цилиндрическим втулкам 14, 15, расположенным на противоположных полюсах емкости 1; втулка 14 одним своим торцом 16 подсоединена к оболочке емкости 1, а втулка 15 торцом 17 также подсоединена к емкости 1; на боковой поверхности втулки 14 выполнены пазы 18, между которыми расположены пластины 19, причем каждые две соседние пластины образуют между собой клин 20 с вершиной у поверхности втулки 14; трубы в трубчатом каркасе 12 расположены с одинаковым шагом и в них выполнены пазы 21, равномерно расположенные по длине каждой трубы; наружные поверхности труб каркаса 12 и поверхность втулки 14 заключены в материал 22, выполненный из мелкоячеистой капиллярной структуры, например из мелкоячеистой сетки из нержавеющей стали с размером ячейки 40 мкм, входной конец 23 дроссельного устройства 8 подсоединен к втулке 15; заправка гелия осуществляется через заправочную горловину 24, в которую после окончания заправки вставляется заглушка 25. Работает предлагаемое устройство следующим образом. Перед началом штатной эксплуатации криостата, время которой устанавливается заранее, исходя из тех задач, которые необходимо выполнить, производится заправка гелиевой емкости 1 жидким гелием через заправочную горловину 24. После окончания заправки в горловину устанавливается заглушка 25 и дренаж гелия из криостата осуществляется только через отборный трубопровод 5. К моменту вывода криостата в составе КК на борту в гелиевой емкости будет уже значительная паровая подушка, так как время после заправки криостата гелием и до момента вывода КК на орбиту может быть от одних до нескольких суток, что связано с проведением штатных наземных операций. При нахождении криостата на Землю в гелиевой емкости устанавливается давление: Pуст = Pо.с +






Формула изобретения
1. Криостат для сверхпроводящего соленоида, содержащий теплоизолированную гелиевую емкость с размещенным в ней сверхпроводящим соленоидом и трубопроводом отбора, к входному концу которого подсоединен расположенный внутри емкости теплообменник с дроссельным устройством на входе, отличающийся тем, что, с целью обеспечения заданного времени хранения гелия в требуемом для работы сверхпроводящего соленоида температурном диапазоне при эксплуатации криостата в условиях пониженной гравитации, гелиевая емкость снабжена капиллярно-заборным устройством, выполненным в виде трубчатого каркаса, расположенного коаксиально внутренней поверхности емкости с зазором от нее, концы труб каркаса подсоединены к цилиндрическим втулкам, расположенным на противоположных полюсах емкости, каждая из втулок одним своим торцом прикреплена к оболочке емкости, при этом на боковой поверхности одной из втулок выполнены пазы, между которыми радиально расположены пластины и каждые две пластины образуют между собой клин с вершиной у поверхности втулки, трубы в каркасе размещены равномерно, в них выполнены пазы, равномерно расположенные по длине труб, и наружные поверхности труб и втулки с пазами снабжены слоем материала мелкоячеистой капиллярной структуры, а к другой втулке подсоединен входной конец дроссельного устройства. 2. Криостат по п.1, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности охлаждения сверхпроводящего соленоида, дросельное устройство выполнено в виде капиллярной трубки, закрепленной с тепловым контактом на каркасе, установленном на поверхности сверхпроводящего соленоида с зазором, при этом на поверхности каркаса трубки выполнены пазы.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2