- •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
Основные этапы развития криогенной техники
Ожижение воздуха впервые практически одновременно осуществили в 1877 г Кайете в Париже и Пикте в Швейцарии. В 1883 г. Вроблевский и Ольшевский в лаборатории Краковского университета получили жидкий азот и кислород, а в 1884 г. - жидкий водород в виде тумана.
Проблему длительного хранения криогенных жидкостей удалось решить в 1892 г. Дьюару в Англии. Он впервые создал конструкцию сосуда для хранения криогенных сред с минимальными теплопритоками от окружающей среды, что позволило начать изучение физических свойств веществ при низких температурах.
В 1895 г. немецкий физик Линде создал первую промышленную машину для ожижения воздуха. В 1908 г. в Лейденском университете в Голландии Камерлинг - г Онес получил жидкий гелий, а в 1911 г. открыл явление сверхпроводимости. В США в 1926 г. Годдарт осуществил первый запуск ракеты с реактивным двигателем на жидком кислороде и керосине.
В 1939 г. П.Л. Капица создал воздухоожижительную установку, реализующий оригинальный так называемый «цикл Капицы».
В 1942 г. в Германии Вернер фон Браун провёл огневые испытания ракеты V-2 с жидким кислородом в качестве окислителя.
В 1960 г. началось в США и СССР крупномасштабное промышленное производство жидкого водорода для ракет «Сатурн» и Н1 использующих жидкий водород и кислород.
Более подробно этапы развития криогенной техники представлены в таблице 3.
Таблица 3
Области использования криогенных сред
Криогенная техника к концу 20-го столетия получила повсеместное распространение. Безусловное первенство по объёму использования криогенных жидкостей принадлежит ракетно-космической отрасли. Однако физика высоких энергий и энергетика, электроника, криобиология, криомедицина и многие другие отрасли промышленности и науки активно используют и создают современные криогенные технологии. Рассмотрим некоторые области применения криогенных технологий.
1Ракетно-космическая техника
В ракетно-космической промышленности криогенные жидкости, в основном, используются в качестве компонентов топлива.
С 1926 года при пусках ракет используется в качестве окислителя жидкий кислород (LO2). Первоначально в качестве горючего использовался керосин или бензин, однако с 60 –х годов 20 века для вторых и третьих ступеней ракет начал применяться жидкий водород (LH2), а с 90-х годов и жидкий метан (LCH4). Использование кислорода с водородом позволяет при отсутствии загрязнения окружающей среды обеспечить высокие энергетические характеристики топлива при горении в камерах сгорания двигателей - высокий удельный импульс.
Жидкий азот (LN2) применяется в ракетной технике для наддува баков (напри для РН «Союз») и как моделирующая жидкость (вместо LО2 и LН2) при испытании криогенных ракетных систем. На стендах при проведении высотных испытаний космических аппаратов жидкий азот используется для создания глубокого вакуума при моделировании космических условий, а также для получения ультравысокого вакуума в камерах экспериментальных систем. Низкие температуры обеспечивают «криооткачку», т.е. вымораживание остаточных газов с помощью специальных экранов криопанелей.
В середине с 60 –х годов 20 века были созданы двигательные установки на жидком фторе (LF). Жидкий фтор использовался как окислитель, а аммиак как горючее. В дальнейшем, из-за высокой токсичности фтора его использование было прекращено.
