[实用新型]一种用于连接液氦温区和常温温区的氦气通道结构有效
申请号: | 201820046494.0 | 申请日: | 2018-01-11 |
公开(公告)号: | CN207800274U | 公开(公告)日: | 2018-08-31 |
发明(设计)人: | 胡锐;丁开忠;冯汉升;毕延芳;陈永华;李君君;邹春龙;李蕾;张华辉;刘旭峰 | 申请(专利权)人: | 合肥中科离子医学技术装备有限公司 |
主分类号: | H01F6/04 | 分类号: | H01F6/04;F25D3/10 |
代理公司: | 北京和信华成知识产权代理事务所(普通合伙) 11390 | 代理人: | 胡剑辉 |
地址: | 230000 安徽省合肥市*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 漏热 挡光板 氦气 温区 热沉 隔热组件 通道结构 连接液 截止 冷屏 传导 辐射 低温超导磁体 本实用新型 导热连接件 导热路径 氦气气体 气体传导 通道组件 液氦容器 法兰面 高温端 高温面 液氦 | ||
本实用新型公开了一种用于连接液氦温区和常温温区的氦气通道结构,包括氦气通道组件和通道内部隔热组件,通过将常温端向低温端的导热路径转移到冷屏上降低液氦容器的漏热;固体传导漏热:热量从室温端传导到热沉上,热沉通过导热连接件将热量传到导低温超导磁体系统的冷屏上;辐射漏热:由于通道内隔热组件中的热截止挡光板与氦气通道中热沉相接触,液氦辐射漏热的高温面将从室温法兰面变成热截止挡光板和挡光板上,大大降低通道中的辐射漏热;气体传导漏热:氦气气体漏热的高温端也从室温面变成热截止挡光板上,大大降低通道中的气体漏热。
技术领域
本实用新型涉及低温超导磁体装置领域,尤其涉及一种用于零挥发低温超导磁体系统用连接液氦温区和室温温区的氦气通道结构。
背景技术
超导技术作为21世纪新兴技术,已经广泛运用与国民经济、科学实验、国防军工等众多领域,其产业规模也越来越大。
超导是指某些物质在一定温度条件下电阻降温零的性质,因此超导线圈工作在极低的温度下。超导线圈作为超导磁体的核心部件,一直备受关注,其安全稳定性也是研究的重点。目前低温超导磁体所需的低温环境主要由液氦和制冷机提供,液氦装在低温恒温器中,线圈浸泡在液氦中。将超导磁体从常温过程降到液氦温度,一般是先使用液氮将线圈温度降到77K温度,然后再将液氮排出低温恒温器,之后再将液氦注入到低温恒温器内,将恒温器及线圈的温度最终降到4.2K,即超导线圈的运行温度。
对于零挥发低温超导磁体系统,液氦容器漏热的大小直接决定低温超导磁体是否能实现零挥发的功效。由于系统中不可避免的有些结构需要将液氦温区和常温温区通过管道连接,导致了液氦容器漏热加大,目前为了降低这种结构漏热,通常采用在管道内添加挡光板的结构减少漏热。
实用新型内容
本实用新型提供的一种用于连接液氦温区和常温温区的氦气通道结构,以解决现有液氦系统漏热过大的问题。
本实用新型的目的可以通过以下技术方案实现:
一种用于连接液氦温区和常温温区的氦气通道结构,包括氦气通道组件和通道内部隔热组件,所述的氦气通道组件包括常温盖板、高温通管、热沉、冷屏、低温通管和液氦容器盖板,常温盖板与高温通管连接,高温通管与热沉及低温通管依次连接,热沉与冷屏之间设有导热连接件,导热连接件的两端分别连接热沉和冷屏,液氦容器盖板与低温通管连接;
所述的通道内部隔热组件包括氦气通道盖板、热截止挡光板、固定杆和挡光板,氦气通道盖板与高温通管连接,热截止挡光板与热沉相配合;在低温通管内,挡光板均匀分布在固定杆上。
进一步,所述的常温盖板和冷屏之间设有真空夹层。
进一步,所述的高温通管与热沉及低温通管之间依次采用钎焊的方法连接。
进一步,所述的氦气通道盖板通过螺栓压紧密封圈密封连接高温通管。
进一步,所述的热截止挡光板上开有通孔,热截止挡光板与固定杆间隙配合,固定杆穿过通孔与氦气通道盖板连接。
进一步,当氦气通道中有穿越线缆时,则穿越线缆需在热截止挡光板上进行缠绕后,然后再将穿越线缆引出到常温端。
进一步,所述的高温通管采用薄壁不锈钢管作为材料;热沉和导热连接件均采用导热性能良好的铜作为材料;低温通管采用薄壁不锈钢波纹管作为材料;热截止挡光板采用高度抛光的铜作为材料;挡光板采用镜面不锈钢板作为材料。
本实用新型的有益效果:
本实用新型提供的一种用于连接液氦温区和室温温区的氦气通道结构,通过将室温端向4.2K液氦端的导热路径转移到冷屏上降低了液氦容器的漏热,避免了室温温区对4.2K液氦温区的直接传导热量,大大减小了液氦容器的漏热,进而提高了系统的可靠性和设计的热量裕度。
附图说明
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