Изобретение относится к следующим областям: криогенная техника, криогенное машиностроение.
Данное устройство может быть использовано там, где применяются системы хранения и резервуары сжиженных азота, кислорода, аргона:
1) в промышленности, при осуществлении определенных технологических операций;
2) современных магнитных ВТСП (Высокотемпературных сверхпроводящих) системах, обеспечивая промежуточную ступень охлаждения для резервуаров Не;
3) в медицине: в криоаппаратах для гинекологии, онкологии, проктологии, ЛОР и др., а также в криоаппаратах для косметологии и дерматологии, в оборудовании для общей и локальной криотерапии, в оборудовании для замораживния/размораживания и длительного хранения биопродуктов (крови, костного мозга, и др. биоматериалов);
4) в сельском хозяйстве для хранения биологических веществ;
5) в метрологии - охлаждение узла электронной пушки электронного микроскопа;
6) в радиоастрономии, при охлаждении высокочувствительных входных каскадов радиоприемников мм-диапазона волн;
7) в шоу-бизнесе, для получения спецэффектов;
Также возникает потребность определять уровень хладагента при его транспортировке в сосудах Дюара, таких как 50LD, 35LD, 25LD и в кислород/азотдобывающих станциях АКДС-70, МКДС-70.
Аналогом изобретения является следующий патент: Haltenburg, W Jaszczuk, H. Duck, N. Munser, A. Buev "Induktive Fullstandsdetektion fur kryogene Flussigkeiten", DF-Pat.1975378.8, принцип работы которого основан на индуктивном определении уровня хладагента, используя ВТСП магнитную систему.
Наиболее близким техническим решением является патент S. Siegmann, N.J. Guntherodt "Fullstandsdetector fur Kryogene Flussigkeiten", Int. Patent РСТ/СН90/00166, основным недостатком которого является использование в качестве чувствительного элемента специально изготовленного многослойного протяженного проводника с напыленным ВТСП (высокотемпературный сверхпроводник) слоем и дополнительного подогревателя этого чувствительного элемента. Предложенное устройство отличается от известного тем, что его датчик выполнен из гибкого (ленточного, проволочного) ВТСП проводника изготавливаемого серийно. Это позволяет задавать любые конфигурации и размеры (например U- образную) датчику. Кроме этого предложенное устройство отличается повышенной чувствительностью и точностью, а подогрев этого ВТСП проводника осуществляется непосредственно протекающим током, в то время как в известном устройстве подогрев осуществляется за счет специального подогревателя.
Указанные в отличительной части формулы признаки позволяют считать предложенное техническое решение соответствующим критерию "новизна". Поскольку совокупность признаков отличительной и ограничительной частей не известны из научно-технической и патентной литературы, то оно соответствует критерию "изобретательский уровень".
Сущность изобретения иллюстрируется на фиг.1 и 2, где:
фиг.1 - изображение блок-схемы устройства;
фиг.2 - изображение поперечного сечения датчика.
На фиг. 1:
1 - корпус датчика из керамики или другого стойкого к хладагенту диэлектрика;
2 - ВТСП проводник (многожильный Bi-2212/Ag; Bi-2223/Ag);
3 - вторичный, регистрирующий блок;
На фиг. 2:
1 - корпус датчика;
2 - ВТСП проводник;
Устройство измерения криогенной жидкости состоит из 2-х частей:
датчика уровня и вторичного блока.
Датчик уровня представляет собой проводник из ВТСП материала, армированного серебром (Bi-2212/Ag; Bi-2223/Ag). Этот ВТСП провод расположен на поверхности диэлектрического корпуса (керамическая или фторопластовая трубка) или внутри него. Форма ВТСП датчика U-образная.
Такая форма чувствительного элемента позволяет минимизировать погрешность измерения, вызванную градиентом температуры по длине проводника.
К четырем внешним контактам ВТСП проводника подключается вторичный регистрирующий блок. Одна пара внешних контактов -токовые. Вторая пара внутренних - потенциальные.
Устройство работает следующим образом: через токовые контакты (I+,I-) пропускается ток, который нагревает часть ВТСП, находящуюся в паре. Эта часть перейдет в нормальное (не сверхпроводящее) состояние. Другая часть, которая в жидкости, останется в сверхпроводящем состоянии. Поскольку уровень сверхпроводимости вдоль провода меняется в соответствии с изменением уровня хладагента, то при этом меняется и напряжение, снимаемое с потенциальных концов (U+,U-) (пропускаемый ток-константа). Величина фиксируемого вторичным блоком напряжения обратно пропорциональна уровню хладагента в сосуде. Регистрирующий блок должен обеспечивать постоянство протекающего тока и измерения через интервалы, не большие интервала разрешения (для уменьшения внесения возмущения в измеряемую среду). Реализация регистрирующего блока является следующим: источник постоянного тока и индуцирующий прибор.
Устройством осуществляется измерение уровня криогенной жидкости с максимально возможной точностью при малом внесении возмущения в измеряемую среду. Возможно осуществлять измерения в условиях вибрации, тряски, ударных перегрузок, а также в условиях частичного доступа конденсирующих сред, что выгодно отличает такой тип устройства от других датчиков уровня (емкостной, ультразвуковой и т.д.). Сам ВТСП проводник прост в реализации и выпускается серийно. Однако, учитывая технологические трудности, связанные с изготовлением протяженного ВТСП проводника, длина датчика ограничивается полутора метрами. Вышеупомянутый технический результат приводит к расширению арсенала технических средств - измерителей уровня криогенной жидкости (уровнемеров).
Указанное устройство может быть изготовлено на предприятиях РФ, что соответствует критерию "промышленная применимость".
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ КРИОГЕННОЙ ЖИДКОСТИ НА БАЗЕ ДИСКРЕТНЫХ МОНОЛИТНЫХ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДНИКОВ | 2000 |
|
RU2187078C2 |
УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ КРИОГЕННОЙ ЖИДКОСТИ | 2013 |
|
RU2550311C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВЕРХПРОВОДНИКОВОГО ДЕТЕКТОРА | 2013 |
|
RU2539771C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДЛИННОМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ | 1995 |
|
RU2089974C1 |
ДАТЧИК СЛАБОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ОСНОВЕ СВЕРХПРОВОДЯЩЕЙ ПЛЕНКИ | 2004 |
|
RU2258275C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СПЛОШНОСТИ ПОТОКОВ КРИОПРОДУКТОВ | 1996 |
|
RU2108567C1 |
СВЕРХПРОВОДЯЩИЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ВТСП СОЕДИНЕНИЙ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ | 2011 |
|
RU2460175C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПРОВОДНИКОВ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СВЕРХПРОВОДЯЩЕЙ ВИСМУТОВОЙ КЕРАМИКИ В СЕРЕБРЯНОЙ ОБОЛОЧКЕ | 1996 |
|
RU2097860C1 |
СПОСОБ КРИОСТАТИРОВАНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО УСТРОЙСТВА | 2021 |
|
RU2780909C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ ИЛИ ГАЗА | 1992 |
|
RU2010233C1 |
Изобретение относится к криогенному машиностроению. Устройство для измерения уровня криогенной жидкости содержит чувствительный элемент - датчик, корпус датчика и вторичный блок. Чувствительный элемент высокотемпературного сверхпроводящего (ВТСП) датчика выполнен из гибкого ленточного или проволочного ВТСП проводника, армированного серебром. Чувствительный элемент - датчик может быть U-образной, зигзагообразной или спиралевидной конфигурации. Чувствительный элемент расположен внутри диэлектрического корпуса или на диэлектрическом корпусе. Технический результат состоит в повышении точности, возможности широкого диапазона применения. 2 з.п.ф-лы, 2 ил.
Огнетушитель | 0 |
|
SU91A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОРОШКА СВЕРХПРОВОДЯЩЕЙ КЕРАМИКИ | 1993 |
|
RU2050604C1 |
СВЕРХПРОВОДЯЩИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | 1992 |
|
RU2077755C1 |
US 3475960 A, 04.11.1969 | |||
Устройство для выталкивания отливок из кокиля карусельной машины | 1982 |
|
SU1096025A1 |
Авторы
Даты
2002-08-27—Публикация
2000-11-28—Подача