储存式(超流氨、液氯或固体)制冷
发布时间:2017/4/26 22:47:03 访问次数:570
目前氮制冷系统在美国、欧洲和日本等都已经有了较为成熟的应用,特别是被运用在空间环境中。S29AL008D70BFI020氮制冷系统的关键技术包括:超流氮储存容器的密封及绝热技术;超流氮与被冷却器件的热交换方式;超流氮在无重力条件下的气液分离技术;超流氮的质量测量技术;超流氮流量调节器等关键技术。由于超流氮具有超流动特性、很小的黏度系数和较高的渗透性,在低温下会发生变形或物理特性变化,导致常温下不漏的装置在低温下可能会产生大量泄漏,而且超流氮又具有超导热性的特点,所以必须采用多层绝热技术和添加冷屏的方法来控制低温杜瓦的漏热问题。在失重条件下,气体和液体之间不存在明显的分离界面,它们完全混合在一起。多孔塞相分离器结构简单,无运动部件,在空间应用中具有较高的可靠性,已被广泛应用于空间超流氮制冷系统,但其设计制作相当困难。此外,氮的质量是确定星体工作寿命的重要依据。因此,如何在无重力、气液相混合的空间中测定超流氮的质量,以及如何根据热量大小调节超流氮的流量以维持器件的恒定工作温度,都是需要解决的问题。
目前氮制冷系统在美国、欧洲和日本等都已经有了较为成熟的应用,特别是被运用在空间环境中。S29AL008D70BFI020氮制冷系统的关键技术包括:超流氮储存容器的密封及绝热技术;超流氮与被冷却器件的热交换方式;超流氮在无重力条件下的气液分离技术;超流氮的质量测量技术;超流氮流量调节器等关键技术。由于超流氮具有超流动特性、很小的黏度系数和较高的渗透性,在低温下会发生变形或物理特性变化,导致常温下不漏的装置在低温下可能会产生大量泄漏,而且超流氮又具有超导热性的特点,所以必须采用多层绝热技术和添加冷屏的方法来控制低温杜瓦的漏热问题。在失重条件下,气体和液体之间不存在明显的分离界面,它们完全混合在一起。多孔塞相分离器结构简单,无运动部件,在空间应用中具有较高的可靠性,已被广泛应用于空间超流氮制冷系统,但其设计制作相当困难。此外,氮的质量是确定星体工作寿命的重要依据。因此,如何在无重力、气液相混合的空间中测定超流氮的质量,以及如何根据热量大小调节超流氮的流量以维持器件的恒定工作温度,都是需要解决的问题。
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