1
Изобретение относится к криогенной технике.
По основному авт. св. 419692 известен дроссельный микротеплообменник преимущественно для охлаждения радиоэлектронных нриборов, содержащий змеевик с сопловым наконечником, к соплу Которого подключена кольцевая трубка, размещенная соосно змеевику и имеющая на внутренней (внешней) периферии отверстие для выхода сдросселированного в сопловом наконечнике газа.
Установка кольцевой трубки снизила скорость выходящего из наконечника охлажденного и сжиженного газа и его ударное воздействие на сжиженный газ, находящийся в накопительной камере.
Это уменьшает выброс сжиженного газа из камеры и повышает термодинамическую эффективность дроссельного микротеплообменника.
Целью изобретения является дальнейшее повышение термодинамической эффективности микротеплообменника и обеспечение автоматического поддержания уровня получаемого сжиженного газа.
Это достигается тем, что под кольцевой 11рубкой установлен экран в виде тонкостенного диска, например стального, на котором с помощью держателя укреплен датчик уровня сжиженного газа.
На чертеже показан описываемый дроссельный микротеплообменник.
Дроссельный микротеплообменник размещен в стеклянном сосуде 1 с вакуумной термоизоляцией и содержит змеевик 2 с сопловым наконечником 3. К соплу наконечника 3 подключена кольцевая трубка 4 с отверстием 5. Под кольцевой трубкой 4 установлен экран 6, на котором с помощью держателя 7 укреплен датчик 8 уровня сжиженного газа. В нижней части сосуда 1 имеется накопительная камера 9 для сжиженного газа, на стенке которой помешен чувствительный элемент 10 радиоэлектронного прибора. Микротеплообменник герметизирован в сосуде 1 при помощи манжета 11. Змеевик 2 микротеплообменника выполнен из капиллярных трубок 12, навитых на сердечник 13.
Сжатый газ по капиллярным трубкам 12 п тупает в змеевик 2 дроссельного микротеплообменника и дросселируется в СОПЛОЕОМ наконечнике 3, при этом температура и давление газа падают. Охлажденный газ через отверстия 5 в кольцевой трубке 4 проходит во внутреннюю зону сосуда 1, а затем через зазоры трубками 12 змеевика 2 выходит из сосуда 1, отдавая при этом запас холода вновь поступающему в микротенлообменник газу. Происходит дальнейшее понижение температуры газа. Ожиженный и охлажденный
газ поступают из отверстий 5 трубки 4 па экран 6, с которого ожиженный газ стекает и накопительную камеру 9, а охлажденный газ возвращается в микротеплообмепник для охлаждения вновь поступающего газа, не оказывая при этом ударного воздейстБия на сжиженный газ в камере 9.
При помощи датчика 8, воздействующего на органы управления работой дроссельного микротеплооб.менника, в накопительной камере 9 автоматически поддерживается заданный уровень сжиженного газа.
Предмет изобретения
Дроссельный микротеплообменник преимущественно для охлаждения радиоэлектронных приборов по авт. св. № 419692, отличающийся тем, что, с целью повыщения термодинамической эффективности и автоматического поддержания заданного уровня получаемого сжиженного газа, под кольцевой трубкой установлен экран в виде тонкостенного диска, например стального, на котором с помощью держателя укреплен датчик уровня сжиженного газа.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ДРОССЕЛЬНЫЙ МИКРОТЕПЛООБМЕННИК | 1972 |
|
SU419692A1 |
Двухгазовый микротеплообменник | 1989 |
|
SU1657899A2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОХЛАВДЕНИЯ | 1978 |
|
SU826164A1 |
Дроссельный двухгазовый микротеплообменник | 1975 |
|
SU565165A1 |
Микроохладитель | 1988 |
|
SU1603154A1 |
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС КИРИЛЛОВА ПО СЖИЖЕНИЮ И ХРАНЕНИЮ ПРИРОДНОГО ГАЗА БОЛЬШОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ | 1999 |
|
RU2156416C1 |
Криостат | 1987 |
|
SU1508063A1 |
КРИОСТАТ | 2000 |
|
RU2198356C2 |
Криостат для охлаждения детекторов | 1978 |
|
SU763651A1 |
Криостат | 1981 |
|
SU1062480A1 |
Авторы
Даты
1974-08-25—Публикация
1972-07-12—Подача