
- •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
9.6 Особенности захолаживания емкостей и баков
На захолаживание баков и емкостей требуется большое время: τ = 5 – 20 часов.
Способы захолаживания
Наполнение бака через магистраль заправки
Захолаживание происходит по всему объему бака.
Подача жидкости через верхнюю обечайку бака
Данный способ эффективен с точки зрения затрат топлива и при применении в вакууме. Но при этом интенсивно идут процессы парообразования из-за большой площади поверхности капель
10.7 Процессы в емкостях при хранении криогенных продуктов
Исследования с помощью шлиренфотографий, визуализирующих тепловые явления за счет оптической неоднородности среды, позволили выявить физическую картину возникновения температурного расслоения.
Установлено, что при боковом подводе тепла около стенок сосуда формируется свободно конвективный слой, толщина которого увеличивается по высоте. Значительная доля бокового теплопритока аккумулируется этим слоем и выносится в виде прогретой жидкости к поверхности раздела фаз. Температурному расслоению способствует также верхний теплоприток, поскольку он, вызывая прогрев верхнего слоя жидкости, не создает условий для ее конвективного перемешивания.
В реальных конструкциях резервуаров на формирование температурных полей в криогенных продуктах влияют равномерность теплоподвода по поверхности сосуда, величина теплопритока, степень заполнения сосуда, фазовые переходы на поверхности жидкости, теплофизические свойства продукта. В нижней части объема жидкости формируется зона с практически однородной температурой (так называемое ядро); верхний слой жидкости, носящий название стратифицированного, более прогретый по сравнению с ядром, причем температура жидкости растет по мере приближения к поверхности раздела фаз.
Разница температур на поверхности жидкости и в ядре ΔT называется величиной температурного расслоения. Толщина стратифицированного слоя при увеличении плотности теплового потока к продукту уменьшается, а температурное расслоение возрастает. Температурное расслоение с течением времени возрастает, причем темп его роста постепенно уменьшается. При малых степенях заполнения температурное расслоение незначительно из-за конвективного перемешивания под действием донного теплопритока; кроме того, испарение жидкости с поверхности способствует выравниванию температур.
Температурное расслоение криогенных продуктов не только затрудняет расчет параметров, но и ухудшает эксплуатационные характеристики резервуаров, так как вызывает более быстрый рост давления по сравнению с равномерным прогревом.
Методы борьбы с температурным расслоением основаны на перемешивании жидкости в процессе хранения. Для перемешивания жидкости предложен ряд устройств, основные конструктивные схемы которых представлены на рис. 2.10. В струйных смесителях (рис. 2.10 а и 2.10 б) перемешивание достигается восходящими струями жидкости, образующимися либо механическими средствами, либо с помощью специальных нагревателей. На рис. 2.10, в представлена конструктивная схема устройства, в котором температурное расслоение снижается благодаря перераспределению теплопритока в донную часть сосуда. Перераспределение достигается посредством установки в изоляционном пространстве резервуара теплопроводного экрана с тепловым контактом в нижней части внутреннего сосудах. Работа устройства, представленного на рис. 2.10, г, основана на конденсации паровой фазы в объеме специального сосуда, помещенного в нижние слои жидкости, благодаря чему существенно уменьшается величина температурного расслоения.
Реальной физической природе формирования полей температуры в наибольшей мере соответствует модель с пограничным слоем. Согласно этой модели около боковых стенок сосуда образуется пограничный слой, выносящий теплую жидкость к поверхности раздела фаз. Теплоприток от купола сосуда также способствует прогреву верхнего слоя.