МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ
ИНСТИТУТ ХОЛОДА И БИОТЕХНОЛОГИЙ
Е. И. Борзенко
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
РЕФРИЖЕРАТОРА-ОЖИЖИТЕЛЯ
НА КРИОГЕННОЙ ГЕЛИЕВОЙ УСТАНОВКЕ
КГУ-150/4,5
Учебно-методическое пособие
Санкт-Петербург
2014
УДК 621. 59
Борзенко Е. И. Исследование режимов работы рефрижератора-
ожижителя на криогенной гелиевой установке КГУ-150/4,5: Учеб. -метод. пособие. – СПб. : НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2014. 40 с. Представлены методические указания по выполнению лабораторных работ
№1–№4 по исследованию режимов работы рефрижератора-ожижителя на криогенной
гелиевой установке КГУ-150/4,5. Предназначено для студентов направлений бакалавриата 140400, 140500,
141200, 140700 и специальностей 140401, 140504 всех форм обучения. Рецензент: доктор техн.
наук, проф. В. И. Пекарев
Рекомендовано к печати редакционно-издательским советом
Института холода и биотехнологий
В 2009 году Университет стал победителем многоэтапного конкурса,
в результате которого определены 12 ведущих университетов России,
которым присвоена категория «Национальный исследовательский
университет». Министерством образования и науки Российской
Федерации была утверждена программа его развития на 2009–2018 годы. В 2011 году Университет получил наименование «Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет информационных техно-
логий, механики и оптики». Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики, 2014
Борзенко Е. И. , 2014
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время криогенные системы, предназначенные для
получения и использования гелиевых температур, стали важным ин-
струментом научно-технического прогресса, особенно в областях, где
стало возможным применение явления сверхпроводимости. Основным
составляющим элементом криогенной гелиевой системы является
криогенная гелиевая установка (ожижитель, рефрижератор или ожи-
житель-рефрижератор). При этом схемы криогенных гелиевых уста-
новок, в зависимости от холодопроизводительности и требуемого
уровня криостатирования сверхпроводящих объектов, различаются
числом ступеней охлаждения, способом включения детандеров, коли-
чеством технологических потоков и уровнем их давлений, типами
теплообменных аппаратов, схемными решениями низкотемператур-
ных ступеней охлаждения и рядом других признаков
Очевидно, что эффективность криогенной гелиевой установки
во многом зависит от правильно выбранных основных параметров
криогенного цикла гелиевой установки [1–3]: рабочего давления; тем-
пературного уровня включения ступеней охлаждения и разностей
температур; теплопритока из окружающей среды и др. Выбор рабочего давления в значительной мере определяется
стремлением к достижению максимального значения изотермического
эффекта дросселирования на температурном уровне включения низко-
температурной ступени охлаждения.