[发明专利]便于装卸的传导冷却超导磁体杜瓦无效

专利信息
申请号: 200810100557.7 申请日: 2008-05-12
公开(公告)号: CN101307862A 公开(公告)日: 2008-11-19
发明(设计)人: 王良斌;周超;许春雷;宋云涛 申请(专利权)人: 中国科学院等离子体物理研究所
主分类号: F17C1/12 分类号: F17C1/12
代理公司: 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 代理人: 余成俊
地址: 230031安徽省合*** 国省代码: 安徽;34
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摘要:
搜索关键词: 便于 装卸 传导 冷却 超导 磁体
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种低温杜瓦容器,属于低温工程和超导应用领域;特别是一种便于装卸的传导冷却超导磁体杜瓦,用于传导冷却超导磁体,实现强磁场的获得和应用,。

背景技术

目前,在贮存、输运和超导磁体实验中使用的低温杜瓦容器中,多以传统的利用低温液体蒸发冷却的双层壁真空绝热容器为主,并且多以焊接的方式密封,在便于装卸、故障排除及维护方面存在一定的弊端。

传统的低温超导磁体是用低温液体进行冷却的。由于使用低温液体进行冷却,使得超导磁体的结构比较复杂,在运行过程中要不断的补充低温液体,致使操作比较繁琐,运行成本也较高。低温液体,尤其液氦的价格是比较昂贵的,我国氦资源紧缺,液氦价格持续上升。这些因素严重阻碍着超导磁体技术的普及和以超导磁体技术为基础的相关技术应用的发展。

由于小型制冷机技术的突破和高温超导电流引线的出现,近十年来传导冷却超导磁体技术得到了快速发展,目前在很多应用领域,传导冷却磁体已经或正在取代浸泡冷却磁体。

随着超导技术和制冷技术的发展以及对高磁场的需求,结构简单、操作简便、由制冷机进行冷却的超导磁体技术日益受到关注。直接冷却不同于低温液体冷却模式的特点在于,它省去了低温液体冷却方式中庞大的低温系统与设备,同时消除了低温液体蒸发所带来的危险,而且可以将磁体降温到77K以下,提高磁体的临界电流来实现高磁场,从而使超导低温系统紧凑、高效、安全、方便,有利于实现超导器件与低温装置一体化,是高温超导低温技术的发展方向,因此传导冷却的超导磁体系统在许多领域有广阔的应用前景,例如超导磁分离污水处理应用、研究在磁场下的材料合成和化学反应、研究磁场对生物细胞的影响以及军事研究等。

鉴于传导冷却的超导磁体系统的发展,低漏热和结构简单的杜瓦日益显得重要。

发明内容

本发明的目的是提供一种便于装卸的传导冷却超导磁体杜瓦,本发明利用传导冷却的方式替代低温液体冷却,极大简化了结构,实现了高真空,减少了漏热,解脱了对低温液体的依赖和高成本运行;同时,杜瓦部件可以拆卸,维护方便。

本发明的技术方案如下:

便于装卸的传导冷却超导磁体杜瓦,包括有杜瓦筒体,其特征在于:所述的杜瓦筒体为中空的环形筒体,环形筒体中间为室温孔,杜瓦筒体中安装有环筒形状的铜冷屏,杜瓦筒体上端安装有上盖法兰,铜冷屏上端安装有上盖,所述的杜瓦筒体的上盖法兰与铜冷屏上盖上均设有安装制冷机的接口,所述的上盖法兰、上盖之间安装有支撑杆,支撑杆下端连接超导磁体,超导磁体位于铜冷屏内,所述的杜瓦筒体上有真空抽口,杜瓦筒体上盖上安装有测量器件,杜瓦筒体中处于真空状态。

所述的上盖法兰与其它部件接合处均采用威尔逊密封,上盖法兰与杜瓦筒体之间有弹性减震垫片。

所述的支撑杆采用环氧玻璃钢材料。

所述的室温孔为偏心室温孔。

所述的铜冷屏壳体外壁和铜冷屏上盖上开有条形槽。

所述的铜冷屏壳体内壁上均匀开有四个宽度为2mm的条形槽;上盖上也开有条形槽,铜冷屏内、外壁均附有绝热材料。

本发明的电流引线采用铜-高温超导体-铜二元复合结构,引线中间接头在冷屏处(77K)和二级冷头处各热沉一次,从而引线向二级冷头以及电流引线向超导磁体的漏热可以做到比气冷引线低的多的水平。

铜冷屏壳体整体开一贯穿整个上半部的槽,以减少励磁以及运行时电流变化引起的磁场变化,从而产生的涡流电流,并在磁场集中分布的内壁圆周均布4个宽度为2mm的槽,阻断大的涡流电流以及局部涡流,从而减少涡流热。

铜冷屏内壁绝热材料在20层左右,外壁80-100层,包绝热层前先将吸附剂紧贴冷屏表面,并防止热短路现象。

铜冷屏内表面(向低温区热辐射面)抛光,以减少辐射传热,保证磁体的温度,防止超导线圈失超。

虽然可以利用制冷机不断的运行来对超导磁体系统降温以保持磁体的运行温度,但是这种制冷机传导冷却的磁体处在真空环境中,由于扰动或磁体励磁时的交流损耗都容易使磁体的温度升高,若扰动较大或励磁速度过快,磁体就很容易失超,本发明采用软无氧铜导冷辫,即增加导冷效果,减少冷头与磁体之间的温差,并且减少制冷机震动引起的磁体震动从而引起的磁体产热和温度升高。

在电流引线和铜冷屏、二级冷头之间实现热沉时,连接处垫氮化铝陶瓷垫片,即起到电绝缘作用,又有良好的热导。

在制冷机冷头和被冷件的连接处,增加横截面积,减少导热长度,以提高导热效果,减小两者之间的温差,从而实现超导磁体正常运行的温度要求。

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