
- •1. Изоляция находящаяся под атмосферным давлением.
- •Характеристики изоляции работающей при атмосферном давлении.
- •Высоковакуумная изоляция.
- •Значения коэффициента аккомодации для газов и металлических поверхностей.
- •Влияние давления или критерия Кn , на теплоприток к сосуду Дьюара с жидким n2.
- •Перенос теплоты излучением .
- •Значения степени черноты для некоторых материалов:
- •Зависимость для определения количества потока лучистой энергии.
- •Повышение эффективности высоковакуумной изоляции .
- •Охлаждаемый (активный) экран.
- •Влияние ρпр на λэф.
- •Излучение.
- •Эффективные коэффициенты теплопроводности вми при оптимальной плотности и граничных температурах 293--77 к и давлении 10 -3 Па.
- •Анизотропность изоляции, краевые эффекты.
- •Вакуумно—порошковая (впи) и вакуумно—волокнистая изоляция.
- •Теплообмен в впи.
- •Оптимальная плотность впи.
- •Свойства некоторых марок впи.
- •Изоляционные конструкционные материалы.
- •Тепловые мосты.
- •Подвески.
- •С реднее значение λ δля материала подвесок.
- •Трубопроводы.
- •Теплоприток по трубе с потоком холодного газа.
- •Выбор типа изоляции.
- •Общие рекомендации по Каганеру.
- •3. Хранение криогенных жидкостей. Форма и размеры сосудов.
- •Сосуды.
- •Цистерны транспортные.
- •Резервуары.
- •Хранение без потерь.
- •Процессы в резервуаре при хранении кж.
- •4. Транспортировка криогенных жидкостей. Выдача криогенных жидкостей из резервуара.
- •Расчет параметров кж при передаче ее по трубопроводам.
- •Типичная схема (расчетная) криогенной магистрали с насосом.
- •Порядок расчета трубопровода для транспортировки кж.
- •Охлаждение магистрали.
- •Расчет времени охлаждения магистралей.
- •Газификация криогенных жидкостей.
- •Испари-тель
- •К потребителю
- •Регулятор давления с обратным клапаном
- •Особенности хранения и транспортировки больших количеств сжиженного природного газа (спг).
- •I (увеличено)
- •5. Вспомогательное оборудование. Обеспечение чистоты кж.
- •Элементы вакуумных систем.
- •К форвакуумному насосу
- •Т≈100к (экраны)
- •6. Элементы безопасности при эксплуатации криогенного оборудования.
λэф,
мВт/мК
1.0
0.1
0.02
10 20
50 100 ρпр
,
кг/м3
δпр=0.05мм δпр=0.1-0.3мм
Рис.17
Влияние ρпр на λэф.
1
2
Рис.18
Излучение.
При Р=10-3-10-4 Па доля потока излучения велика, также как поток по твердому телу.
При увеличении плотности упаковки снижается лучистая составляющая, но возрастает доля потока по твердому телу.
λэф,
мВт/мК
0.1
0
0
20 40
п,см -1
3
1
2
Т1=77
К, Т2=300
К.
1.Экран
из алюминиевой фольги, прокладки из
стекло-бумаги СБР. 2.Алюминерованная
пленка. 3.Металлизированная
цинком целлюлозная бумага.
При увеличении
лучистой проводимости (увеличении
степени черноты) минимум сдвигается
в область более высоких плотностей
(кривая 3; п=50), а для алюминированных
поверхностей лежит в пределах 20-30
экр/см.
Рис.19
λэф для ВМИ неравномерно по толщине изоляции.
λэф меньше у стенок:
у холодной стенки пониженное давление из-за криооткачки;
у теплой за счет откачки насосом.
Эффективные коэффициенты теплопроводности вми при оптимальной плотности и граничных температурах 293--77 к и давлении 10 -3 Па.
Табл.5
Прокладка |
Кол-во экранов на 1 см |
Плотность изоляции, кг/м3 |
λэф, МВт/мК
|
Композиция с экранами из фольги δ=6.3—12.7мкм.
|
|||
Стеклобумага |
20 |
98 |
0.05 |
Стеклохолст |
20 |
135 |
0.085 |
Капроновая сетка |
23 |
94 |
0.039 |
Композит с экранами из гладкой алюминированной с двух сторон полиэтилентерефталантной пленкой пленкой δ=5—12 мкм.
|
|||
Стекловуаль |
30 |
80 |
0.045 |
Стеклохолст |
30 |
105 |
0.050 |
Шелковая сетка (2 слоя) |
20 |
45 |
0.043 |
Нейлоновая сетка |
32 |
54 |
0.029 |
Пенополиурстан |
60 |
22 |
0.014 |
Ориентировочно для ВМИ λэф≈0.1 – 0.03 мВТ/(м·К).