[实用新型]一种流动传热与自动控制研究平台有效
申请号: | 202022838467.7 | 申请日: | 2020-11-30 |
公开(公告)号: | CN213690627U | 公开(公告)日: | 2021-07-13 |
发明(设计)人: | 李梅;常正则;葛锐;朱柯宇;韩瑞雄;李少鹏;孙良瑞;张洁浩;桑民敬;叶瑞;张祥镇;徐妙富 | 申请(专利权)人: | 中国科学院高能物理研究所 |
主分类号: | G06F30/20 | 分类号: | G06F30/20;G01M99/00;G06F113/08;G06F119/08 |
代理公司: | 北京君尚知识产权代理有限公司 11200 | 代理人: | 司立彬 |
地址: | 100049 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 流动 传热 自动控制 研究 平台 | ||
1.一种流动传热与自动控制研究平台,其特征在于,包括
空气压缩机(001),其通过一段管路与冷却水塔(002)连接,用于将空气输入冷却水塔(002);
冷却水塔(002)与冷水机组(016)连接;冷却水塔(002)设有两输出端,用于将冷却水塔(002)内的气体分为二两路输出,一路通过第一电磁调节阀(003)以高压常温气体来模拟制冷机中高压低温气体,另一路依次通过第二电磁调节阀(004)和电加热器(005),以高压加热气体来模拟制冷机中高压常温气体,高压常温气体和高压加热气体经管段(006)进行兑温混合,混合后的气体经过串联的第一长螺旋管(007)、第二长螺旋管(008)、第三长螺旋管(009)和第四长螺旋管(010),从第四长螺旋管(010)出来的气体依次经过第一开关阀门(011)和第二开关阀门(012)到达串联的第一超导设备(013)和第二超导设备(014),第一超导设备(013)和第二超导设备(014)用于吸收气体中的热量使得自身温度升高,用升温效果来模拟超导设备降温过程;
从第二超导设备(014)出来的气体经过第三开关阀门(015)进入冷却水塔(002)中冷却后排到大气中;
管段(006)的输出端、第一长螺旋管(007)的输出端、第二长螺旋管(008)的输出端、第三长螺旋管(009)的输出端分别经一开关阀与开关阀门(012)连接,到达串联的第一超导设备(013)和第二超导设备(014);第一开关阀门(011)的输出端依次经第五开关阀门(018)、第六开关阀门(019)连接;第一超导设备(013)的输出端经一开关阀与第六开关阀门(019)的输入端连接;
其中当高压常温气体和高压加热气体在管段(006)进行兑温混合,混合温度未达到目标温度时,混合气经过第四开关阀门(017)进入冷却水塔(002)冷却后排空;当只研究沿途管段升温而不研究对超导设备升温过程时,混合后的气体经第一长螺旋管(007)、和或第二长螺旋管(008)、和或第三长螺旋管(009)、和或第四长螺旋管(010)后,经过第一开关阀门(011)、第五开关阀门(018)和第六开关阀门(019)进入到冷却水塔(002)中冷却后排空;其中第一长螺旋管(007)、第二长螺旋管(008)、第三长螺旋管(009)和第四长螺旋管(010)用于组合模拟不同距离的低温传输管线降温过程。
2.如权利要求1所述的流动传热与自动控制研究平台,其特征在于,空气压缩机(001)与冷却水塔(002)连接管路上设有压力传感器P1,第一电磁调节阀(003)与管段(006)之间设有压力传感器P2和流量计F1;第二电磁调节阀(004)与电加热器(005)之间的连接管路上设有压力传感器P3和流量计F2;管段(006)与第一长螺旋管(007)之间的连接管路上设有压力传感器P4,冷水机组(016)的气体排出管路上设有流量计F3。
3.如权利要求2所述的流动传热与自动控制研究平台,其特征在于,所述流量计F1为涡街流量计,所述流量计F2为涡街流量计,所述流量计F3为热式流量计。
4.如权利要求2或3所述的流动传热与自动控制研究平台,其特征在于,管段(006)上设置有温度传感器T01,第一长螺旋管(007)的输入端设置有温度传感器T02,第二长螺旋管(008)的输入端设置有温度传感器T03,第三长螺旋管(009)的输入端设置有温度传感器T04,第四长螺旋管(010)的输入端设置有温度传感器T05,第四长螺旋管(010)的输出端设置有温度传感器T06,第一开关阀门(011)的输出端设置有温度传感器T07;第一电磁调节阀(003)的输出端设置有温度传感器T08,第二电磁调节阀(004)和电加热器(005)的输出端设置有温度传感器T09。
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