- •6.3. Криосорбционные насосы 102
- •7. Системы подачи жидкости к потребителю 106
- •Предисловие
- •Введение
- •Основные этапы развития криогенной техники
- •Области использования криогенных сред
- •1Ракетно-космическая техника
- •2Авиационная техника
- •3Физика высоких энергий и энергетика
- •4Электроника
- •5Машиностроение
- •7Металлургия
- •8Криобиология и криомедицина
- •9Пищевая промышленность
- •10Повторное использование материалов
- •Свойства криогенных сред
- •3.1 Теплофизические свойства криогенных сред
- •4. Конструкционные материалы в криогенной технике
- •4.1 Теплофизические свойства материалов
- •4.2 Механические свойства материалов при криогенных температурах
- •4.3 Электрические свойства материалов при криогенных температурах
- •4.4 Явление сверхпроводимости
- •5. Криогенная тепловая изоляция
- •5.1 Пассивная изоляция
- •5.1.1 Газонаполненная теплоизоляция
- •5.1.1.1 Порошковая и волокнистая газонаполненная изоляция
- •5.1.2 Вакуумированная теплоизоляция
- •5.1.2.1 Порошково-вакуумная изоляция
- •5.1.2.2 Экранно-(слоисто-)вакуумная изоляция
- •5.2 Активная изоляция
- •Активная теплоизоляция «Бурана»
- •5.3 Показатели эффективности изоляции
- •5.4 Тепловые мосты
- •5.4.1 Расчет теплопритоков через термомосты
- •6. Особенности конструкций емкостей и баков для хранения криогенных жидкостей
- •6.1 Конструктивные схемы крупных хранилищ
- •6.2 Транспортные сосуды
- •6.2.1 Гелиевые резервуары
- •6.3. Криосорбционные насосы
- •6.4 Особенности измерения давления в емкости
- •7. Системы подачи жидкости к потребителю
- •Система наддува емкостей:
- •Система выдачи криожидкости.
- •Конструктивная схема баков для хранения криожидкостей
- •Способы крепления сосудов.
- •Способы крепления магистралей.
- •7.1 Особенности конструкций криогенных магистралей
- •Тепловые мосты;
- •Состав магистрали двигательной установки.
- •7.1.1 Трубопроводы
- •7.1.2 Температурные компенсаторы
- •7.1.3 Запорно-регулирующая арматура
- •7.1.3.1 Материалы, используемые при изготовлении уплотнений
- •7.1.3.2 Гидравлические потери
- •7.1.4 Фильтры
- •9.1.5 Насосы в криогенной технике
- •Лопаточные насосы
- •Электрогидродинамические насосы
- •7.2 Особенности течения криогенных жидкостей в трубах
- •7.3 Особенности течения криогенной жидкости с насосной системой подачи
- •7.4 Изменение параметров по длине расходных магистралей
- •118. Особенности эксплуатации криогенных систем
- •8.1 Особенности эксплуатации водородных систем
- •8.2 Процессы захолаживания криогенных систем
- •8.3 Способы захолаживания магистралей и баКов
- •Захолаживание жидкостью.
- •Захолаживание газом
- •Захолаживание паром.
- •Захолаживание с использованием циркуляционных систем.
- •8.4 Особенности течения двухфазных сред
- •9. Теплообмен при захолаживании криогенных систем
- •9.1 Структура парожидкостных потоков при захолаживании магистрали
- •9.1.1 Пленочное кипение
- •9.1.2 Пузырьковое кипение
- •9.3 Структура потока по длине магистрали при захолживании
- •Структура потока в магистрали.
- •9.3.1 Режимы течения парожидкостного потока при пузырьковом и переходном режимах пузырькового кипения.
- •9.4 Особенности захолаживания двигательных магистралей разгонных блоков
- •9.5 Интенсификация процессов захолаживания магистрали
- •9.6 Особенности захолаживания емкостей и баков
- •Способы захолаживания
- •Наполнение бака через магистраль заправки
- •Подача жидкости через верхнюю обечайку бака
- •10.7 Процессы в емкостях при хранении криогенных продуктов
- •10.8 Расчет процессов захолаживания
- •Оценка времени захолаживания при полном усвоении энтальпии потока
- •Захолаживание длинных магистралей
- •Захолаживание систем при конечных значениях коэффициента теплоотдачи
- •10. Охлаждение криогенных жидкостей
- •11 Системы термостатирования, охлаждения и ожижения
- •12. Охлаждение газа
- •12.1 Адиабатное расширение газа с совершением внешней работы
- •12.2 Использование эффекта Джоуля-Томпсона
- •13 Циклы криоожижителей и криорефрижераторов
- •13.1 Использование идеального обратимого цикла Карно для холодильной машины
- •13.2 Цикл Линде-Хэмпсона с простым дросселированием
- •13.3 Ожижение водорода простым методом дросселирования. Получение параводорода
- •13.4 Ожижитель Клода
- •13.5 Цикл Капицы
- •13.6 Обратный цикл Стирлинга
- •Литература
5.2 Активная изоляция
Активная теплоизоляция всегда применяется совместно с пассивной теплоизоляцией. Для уменьшения теплопритоков используется пар, который выделяется в результате испарения жидкости, либо газ с низкой температурой (гелий), циркулирующий в контуре термостатирования.
Активная теплоизоляция «Бурана»
НТ
– шаг ТА.
После жиклера
падает давление и, следовательно
температура насыщения. В результате
чего испаряется LO2
и отбирается теплота, равная rev,
со стенок ТА. Стенки охлаждаются до
.
Активная теплоизоляция всегда применяется совместно с пассивной теплоизоляцией. Для уменьшения теплопритоков используется пар, который выделяется в результате испарения жидкости, либо газ с низкой температурой (гелий), циркулирующий в контуре термостатирования.
5.3 Показатели эффективности изоляции
Эффективность теплоизоляции определяется её теплопроводностью эф. Обычно её оценивают в мВт/(м·К). Однако, сложная конструкция ёмкости, технология изготовления теплоизоляции, наличие термомостов не позволяют однозначно оценивать эффективность теплоизоляции только по коэффициенту теплопроводности теплоизоляции. Поэтому для криогенной техники используют коэффициент комплексной оценки эффективности теплоизоляции, характеризующий убыль жидкости в них при хранении в единицу времени.
Коэффициент комплексной оценки эффективности теплоизоляции (коэффициент эффективности теплоизоляции) определяет скорость испарения жидкости в единицу времени:
,
где Мl – масса жидкости в сосуде;
– время (час);
– скорость испарения
жидкости;
,
где V – объём сосуда;
– объёмная доля,
занимаемая газом
l – плотность жидкости.
Скорость испарения жидкости определяется суммарным теплопритоком и величиной теплоты парообразования – rev:
.
Эта зависимость справедлива для случая хранения жидкости при температуре насыщения (т.е. её температура равна температуре насыщения при заданном давлении в ёмкости).
После подстановки выражений (3) и (4) в уравнение (2) получим:
.
Таким образом, испаряемость жидкости в ёмкости хранения определяется её объёмом, степенью заполнения, теплопритоком, величиной скрытой теплоты парообразования и плотностью жидкости.
Чем меньше объём бака и степень его заполнения, тем выше испаряемость жидкости. Оценка скорости испарения производится при максимальной степени заполнения ёмкости (0.85…0.95). Обычно она принимается равной 0.95.
Размерность
коэффициента комплексной оценки
эффективности теплоизоляции -
.
Теплоизоляция считается удовлетворительной при потерях меньше 1% в сутки. Если условно оценить потери азота в некоторой ёмкости за 1% в сутки, то величина потерь для водорода вырастает до 5% в сутки, а гелия - до 60% в сутки.
После изготовления криогенной ёмкости расчетное значение величины потерь уточняется опытным путём. Для измерения суммарного теплопритока Q в эксперименте можно использовать датчики теплового притока. Однако наиболее надёжным и точным является определение теплопритока при длительном хранении криожидкости в ёмкости по величине испарившейся массы жидкости.
