- •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
6.1 Конструктивные схемы крупных хранилищ
Практическое применение нашли два типа хранилищ. В схеме, изображенной на рисунке (а), хранилище собирается из одностенных стандартных цилиндрических сосудов, которые в готовом виде доставляются к месту монтажа. Сосуды монтируются в едином кожухе на рамной конструкции, и их количеством определяется объем хранилища. Вертикальное расположение сосудов в едином кожухе уменьшает занимаемую площадь.
В схемах, приведенных на рисунках (б, в), показан другой тип крупных хранилищ криогенных продуктов, представляющих собой двустенные относительно короткие вертикальные цилиндрические резервуары с плоским днищем. Внутренний сосуд с жидкостью опирается на фундамент, изготовленный из пеностекла, обладающего сравнительно высокой прочностью и малой теплопроводностью. Плоское днище внутреннего сосуда служит только для обеспечения герметичности объема и не подвергается значительным напряжениям, что позволяет выполнять его из относительно тонкого листа. Конструкция сосудов с плоским днищем рассчитана на давление в паровом пространстве, близкое к атмосферному, т. е. обычно в пределах 0.103—0.13 МПа.
Пространство между стенками наружного и внутреннего цилиндров заполнено порошком. Купол сосудов имеет форму либо эллипсоидального, либо сферического сегмента. Известны две разновидности таких резервуаров: с самонесущим куполом и с подвесной (плавающей) крышей. В конструкциях с самонесущим куполом (б) резервуар представляет собой полностью двустенную конструкцию, что приводит к необходимости постоянного контроля давлений в паровом пространстве сосуда и в изоляционной полости в целях их выравнивания во избежании смятия внутреннего сосуда. Эксплуатация резервуаров упрощается при использовании подвесной крыши (в). Плоская крыша из теплоизолирующих блоков подвешивается на тросах к куполу кожуха. Она не обладает герметичностью и предназначена для предотвращения конвекции газа и уменьшения теплопритока от наружного купола.
В резервуарах с подвесной крышей давление в паровой полости сосуда всегда равно давлению газа в изоляционном пространстве; кроме того, конструкция менее металлоемка.
Кроме отличия в конструкции купола, плоскодонные цилиндрические резервуары подразделяются на толстостенные и мембранные, в зависимости от конструкции боковых цилиндрических стенок. Схемные решения резервуаров, изображенные на рисунках б, в относятся к толстостенным, так как внутренний сосуд выдерживает давление и вес столба жидкости. Особенность мембранных конструкций состоит в том, что внутренняя оболочка выполняется из тонкой мембраны, которая должна лишь обладать герметичностью. Усилия от веса жидкости и давления передаются через твердую, достаточно прочную изоляцию, например пеностекло, к наружной несущей стенке. В качестве материала наружной стенки, наряду со сталью, используют железобетон. Такие резервуары менее металлоемки, однако технологические трудности обеспечения герметичности мембранной конструкции делают их пока еще менее надежными.
6.2 Транспортные сосуды
6.2.1 Гелиевые резервуары
Тепловая защита в гелиевых резервуарах и криостатах осуществляется сложной изоляционной системой, включающей слоисто-вакуумную и вакуумную изоляции и охлаждаемый экран. Обычно изоляционная система гелиевых резервуаров включает замкнутую поверхность (экран), расположенную между внешним кожухом и внутренним сосудом, которая охлаждается жидким азотом или парами отходящего гелия. В случае охлаждения отходящими парами (в целях более полного использования их холода) может быть применено несколько экранов. От внешнего теплопритока экраны изолированы с помощью слоисто-вакуумной изоляции; перенос тепла к сосуду от ближайшего экрана осуществляется излучением. Эффективность такой сложной изоляционной системы обусловлена тем, что при снижении температуры теплой поверхности (в данном случае температуры экрана) резко уменьшается тепловой поток к холодной поверхности.
Большая часть резервуаров имеет экраны, охлаждаемые жидким азотом. Это объясняется, во-первых, тем, что конструктивно проще обеспечить более низкую температуру экрана, а, следовательно, и более низкий теплоприток к гелию с помощью жидкого азота. В связи с этим испаряемость гелия в резервуарах с азотными экранами оказывается обычно в 1.5…2 раза ниже по сравнению с резервуарами, в которых применяются экраны, охлаждаемые отходящими парами гелия. Во-вторых, гелиевые экраны работают только в случае хранения жидкого гелия с открытым газосбросом. Такая особенность работы значительно ограничивает их применение, поскольку непрерывный сброс паров не всегда удобен технологически, а для транспортных сосудов приводит к потере дорогостоящего гелия. Кроме того, использование жидкого азота существенно упрощает технологию охлаждения резервуаров и криостатов, что особенно важно при периодической работе системы.
Конструктивные схемы гелиевых резервуаров приведены на рисунке. Сосуды объемом до несколько сот литров обычно крепятся к кожуху с помощью удлиненной горловины. В конструкциях с использованием холода отводимых паров экран представляет собой лист из высокотеплопроводного материала (обычно меди), припаянный к горловине (а). В некоторых случаях в целях лучшего охлаждения экрана к нему припаивается достаточно длинная трубка, по которой образующиеся пары отводятся в атмосферу или газгольдер (б).
Конструкции с использованием азотного экрана более разнообразны. В сравнительно небольших резервуарах, объемом до нескольких сот метров, азотный экран также представляет собой медный лист, но припаянный к сосуду с жидким азотом, который располагается в верхней части вакуумной полости (в). Для достижения более низких температур по всей поверхности экрана к листу может припаиваться трубка, по которой за счет теплопритока из окружающей среды осуществляется естественная циркуляция азота (г). В более крупных резервуарах азотный экран включает одну или две емкости для хранения жидкого азота и систему труб, залитых жидким азотом, расположенных вокруг гелиевого сосуда. К трубам приваривается или припаивается лист из теплопроводного металла материала (д, е). Азотный экран крепится с помощью подвесок и опор непосредственно к кожуху, а гелиевый сосуд — к азотному экрану. Это сокращает теплопритоки к гелию по подвескам и опорам. Известны также схемные решения, в которых, наряду с азотным экраном, применяется экран, охлаждаемый парами отходящего гелия.
