Охолоджувач з імпульсною трубкою — холодильна установка, в основі якої лежить принцип роботи двигуна Стірлінга. Його перевага перед двигуном Стірлінга полягає в тому, що в ділянці холодної точки теплообміну відсутні рухомі деталі. Це дає змогу отримати дуже компактні розміри охолоджувача, а досяжна мінімальна температура не обмежується механічним теплом тертя цих частин. За допомогою охолоджувачів з імпульсною трубкою можна досягти температури 1,3 К (= -272 °C).
Застосування
Охолоджувач з імпульсною трубкою використовується у багатьох сферах промисловості, наприклад, під час наукових досліджень, медицині або у військовій справі, де інколи вимагаються надзвичайно низькі температури. Він застосовується для: зрідження газів, охолодження датчиків, котушок надпровідного магнітного поля, квантових комп'ютерних схем, надпровідних схемах у приймальних станціях мобільного зв'язку, низькотемпературних та космічних експериментах. Завдяки своїй незалежності від кріогенних речовин він дуже добре підходить для зовнішнього застосування: у військовій справі для охолодження інфрачервоних датчиків, оптичних датчиків у космічних телескопах або для майбутньої пілотованої місії на Марсі для скраплення кисню з CO2 у марсіанській атмосфері до прибуття астронавтів.
Охолоджувач з імпульсною трубкою позбавляє кріостати залежності від дорогих кріогенних речовин таких, як гелій або азот для підтримання низьких температур. При цьому він слугує підготовчим етапом для подальших стадій охолодження: випарного охолодження гелію-3, охолодження сумішшю ізотопів гелію-3, гелію-4, а також для стадії парамагнітного розмагнічування.
Історія
За допомогою базового принципу, BPTR (англ. Basic Pulse Tube Refrigerator — базовий охолоджувач з імпульсною трубкою), представленого в 1963 році В. Е. Гіффордом і Р. К. Лонгсвортом, було досягнуто температури щонайменше 124 К (= −149 °C). Протягом багатьох років різні дослідницькі групи публікували варіації з дедалі вищою ефективністю і нижчими мінімальними температурами. Варіант типу OPTR (англ. Orifice Pulse-Tube Refrigerator — насадковий охолоджувач з імпульсною трубкою), опублікований у 1984 році, досяг температури 60 К. З іншим варіантом від 1990 року, типу DIPTR (англ. Double-Input Pulse-Tube Refrigerator — двовхідний охолоджувач з імпульсною трубкою), а також серіями з двох або трьох охолоджувачів з імпульсними трубками, нарешті вдалося опуститися нижче температури кипіння гелію (менше 4 К). Група дослідників із Гіссена досягла 1,3 К (2004), а разом із групою з Ейндховена — 1,2 К із додатковою стадією охолодження (2005).
У 2003 році в Інституті Вальтера Майснера в Гархінгу в змішаному кріостаті з імпульсною трубкою вдалося досягти температури 4,3 мК без необхідності подачі кріогенних речовин.
Принцип дії
Двигун Стірлинга
Охолоджувач з імпульсною трубкою працює за принципом двигуна Стірлінга з регенератором, який під час експлуатації періодично стискає і розширює газ, що міститься в балоні і викликає рівномірне періодичне коливання температури газу. Для того, щоб відбувалося просторово спрямоване перенесення тепла, з одного боку газ періодично переміщується поршнем дісплейсера, так що стиснення відбувається в іншому місці, ніж розширення. З іншого боку, у більшості двигунів Стірлінга газ проходить через так званий регенератор — газопроникний матеріал із великою теплоємністю. Це охолоджує газ у стиснутій фазі на шляху до холодного кінця, тим самим він поглинає тепло і нагріває газ у розширеній фазі на шляху до гарячого кінця. Обидві стратегії гарантують, що один кінець буде холоднішим за інший у середньому з плином часу. Якщо тепліший кінець матиме температуру навколишнього середовища, то більш холодний кінець може використовуватися для охолодження..
Охолоджувач з імпульсною трубкою немає рухомих частин, за винятком поршня в часто віддаленому компресорі, який змушує періодично коливатися тиск. Вхідний і вихідний газ проходить через регенератор і надходить у так звану імпульсну трубу, яка є замінником інших рухомих частин двигуна Стірлінга. На іншому кінці імпульсної трубки повітря не може виходити або виходить дуже повільно. Якщо подивитися на об'ємний елемент газу в середині імпульсної трубки при періодичному стисненні, то він рухається вперед-назад відносно нерухомого регенератора. Так Імпульсна трубка діє як поршень і замінює другий рухомий поршень або рухомий регенератор і дісплейсер, які необхідні у двигуні Стірлінга. Однак перенесення тепла відбувається лише за умови тимчасового випередження руху газу за тиском або температурою. Те, що реалізується механічно у двигуні Стірлінга, в охолоджувачі з імпульсною трубкою відбувається завдяки тому, що стінка імпульсної трубки поглинає тепло і природним чином віддає його з невеликою затримкою в часі. Значно більша часова затримка руху газу досягається в насадковому охолоджувачі (OPTR), у якому імпульсна трубка з'єднана через сопло затримки з буферним об'ємом, який заповнюється і спорожняється з деякою інерційністю. Отже, робота двигуна Стірлінга реалізуються без недоліків механічних частин, які протидіють охолодженню за рахунок тертя. Між регенератором і імпульсною трубкою перебуває найхолодніша точка, яка може бути використана для охолодження, якщо теплі точки теплообміну підтримуються при температурі навколишнього середовища за допомогою водяного або повітряного охолодження.
Ця стаття не містить . (жовтень 2022) |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Oholodzhuvach z impulsnoyu trubkoyu holodilna ustanovka v osnovi yakoyi lezhit princip roboti dviguna Stirlinga Jogo perevaga pered dvigunom Stirlinga polyagaye v tomu sho v dilyanci holodnoyi tochki teploobminu vidsutni ruhomi detali Ce daye zmogu otrimati duzhe kompaktni rozmiri oholodzhuvacha a dosyazhna minimalna temperatura ne obmezhuyetsya mehanichnim teplom tertya cih chastin Za dopomogoyu oholodzhuvachiv z impulsnoyu trubkoyu mozhna dosyagti temperaturi 1 3 K 272 C ZastosuvannyaOholodzhuvach z impulsnoyu trubkoyu vikoristovuyetsya u bagatoh sferah promislovosti napriklad pid chas naukovih doslidzhen medicini abo u vijskovij spravi de inkoli vimagayutsya nadzvichajno nizki temperaturi Vin zastosovuyetsya dlya zridzhennya gaziv oholodzhennya datchikiv kotushok nadprovidnogo magnitnogo polya kvantovih komp yuternih shem nadprovidnih shemah u prijmalnih stanciyah mobilnogo zv yazku nizkotemperaturnih ta kosmichnih eksperimentah Zavdyaki svoyij nezalezhnosti vid kriogennih rechovin vin duzhe dobre pidhodit dlya zovnishnogo zastosuvannya u vijskovij spravi dlya oholodzhennya infrachervonih datchikiv optichnih datchikiv u kosmichnih teleskopah abo dlya majbutnoyi pilotovanoyi misiyi na Marsi dlya skraplennya kisnyu z CO2 u marsianskij atmosferi do pributtya astronavtiv Oholodzhuvach z impulsnoyu trubkoyu pozbavlyaye kriostati zalezhnosti vid dorogih kriogennih rechovin takih yak gelij abo azot dlya pidtrimannya nizkih temperatur Pri comu vin sluguye pidgotovchim etapom dlya podalshih stadij oholodzhennya viparnogo oholodzhennya geliyu 3 oholodzhennya sumishshyu izotopiv geliyu 3 geliyu 4 a takozh dlya stadiyi paramagnitnogo rozmagnichuvannya IstoriyaRis 1 Rozvitok temperatur sho dosyagayutsya oholodzhuvachami z impulsnimi trubkami protyagom bagatoh rokiv Tempreratura 1 2 K bula dosyagnuta u spivpraci mizh dvoma doslidnickimi grupami z Gissena ta Ejndhovena Tut dodatkovim stupenem oholodzhennya sluguye nadplinnij vihrovij oholodzhuvach Za dopomogoyu bazovogo principu BPTR angl Basic Pulse Tube Refrigerator bazovij oholodzhuvach z impulsnoyu trubkoyu predstavlenogo v 1963 roci V E Giffordom i R K Longsvortom bulo dosyagnuto temperaturi shonajmenshe 124 K 149 C Protyagom bagatoh rokiv rizni doslidnicki grupi publikuvali variaciyi z dedali vishoyu efektivnistyu i nizhchimi minimalnimi temperaturami Variant tipu OPTR angl Orifice Pulse Tube Refrigerator nasadkovij oholodzhuvach z impulsnoyu trubkoyu opublikovanij u 1984 roci dosyag temperaturi 60 K Z inshim variantom vid 1990 roku tipu DIPTR angl Double Input Pulse Tube Refrigerator dvovhidnij oholodzhuvach z impulsnoyu trubkoyu a takozh seriyami z dvoh abo troh oholodzhuvachiv z impulsnimi trubkami nareshti vdalosya opustitisya nizhche temperaturi kipinnya geliyu menshe 4 K Grupa doslidnikiv iz Gissena dosyagla 1 3 K 2004 a razom iz grupoyu z Ejndhovena 1 2 K iz dodatkovoyu stadiyeyu oholodzhennya 2005 U 2003 roci v Instituti Valtera Majsnera v Garhingu v zmishanomu kriostati z impulsnoyu trubkoyu vdalosya dosyagti temperaturi 4 3 mK bez neobhidnosti podachi kriogennih rechovin Princip diyiDvigun Stirlinga Dokladnishe Dvigun Stirlinga Ris 2 Pobudova impulsnogo trubchastogo oholodzhuvacha v troh istorichnih etapah rozvitku BPTR Kompresor regenerator podovzhenij cilindr ta impulsna trubka utvoryuyut osnovnij princip OPTR bufernij ob yem pidklyuchenij cherez forsunku dlya zatrimki chasu DIPTR dodatkovij bajpas dlya pidvishennya efektivnosti Na garyachomu TEC1 3 ta holodnomu TEC2 teploobminnih punktah vidbuvayetsya vidvedennya vidpracovanogo tepla ta viroblenogo holodu Oholodzhuvach z impulsnoyu trubkoyu pracyuye za principom dviguna Stirlinga z regeneratorom yakij pid chas ekspluataciyi periodichno stiskaye i rozshiryuye gaz sho mistitsya v baloni i viklikaye rivnomirne periodichne kolivannya temperaturi gazu Dlya togo shob vidbuvalosya prostorovo spryamovane perenesennya tepla z odnogo boku gaz periodichno peremishuyetsya porshnem displejsera tak sho stisnennya vidbuvayetsya v inshomu misci nizh rozshirennya Z inshogo boku u bilshosti dviguniv Stirlinga gaz prohodit cherez tak zvanij regenerator gazoproniknij material iz velikoyu teployemnistyu Ce oholodzhuye gaz u stisnutij fazi na shlyahu do holodnogo kincya tim samim vin poglinaye teplo i nagrivaye gaz u rozshirenij fazi na shlyahu do garyachogo kincya Obidvi strategiyi garantuyut sho odin kinec bude holodnishim za inshij u serednomu z plinom chasu Yaksho teplishij kinec matime temperaturu navkolishnogo seredovisha to bilsh holodnij kinec mozhe vikoristovuvatisya dlya oholodzhennya Oholodzhuvach z impulsnoyu trubkoyu nemaye ruhomih chastin za vinyatkom porshnya v chasto viddalenomu kompresori yakij zmushuye periodichno kolivatisya tisk Vhidnij i vihidnij gaz prohodit cherez regenerator i nadhodit u tak zvanu impulsnu trubu yaka ye zaminnikom inshih ruhomih chastin dviguna Stirlinga Na inshomu kinci impulsnoyi trubki povitrya ne mozhe vihoditi abo vihodit duzhe povilno Yaksho podivitisya na ob yemnij element gazu v seredini impulsnoyi trubki pri periodichnomu stisnenni to vin ruhayetsya vpered nazad vidnosno neruhomogo regeneratora Tak Impulsna trubka diye yak porshen i zaminyuye drugij ruhomij porshen abo ruhomij regenerator i displejser yaki neobhidni u dviguni Stirlinga Odnak perenesennya tepla vidbuvayetsya lishe za umovi timchasovogo viperedzhennya ruhu gazu za tiskom abo temperaturoyu Te sho realizuyetsya mehanichno u dviguni Stirlinga v oholodzhuvachi z impulsnoyu trubkoyu vidbuvayetsya zavdyaki tomu sho stinka impulsnoyi trubki poglinaye teplo i prirodnim chinom viddaye jogo z nevelikoyu zatrimkoyu v chasi Znachno bilsha chasova zatrimka ruhu gazu dosyagayetsya v nasadkovomu oholodzhuvachi OPTR u yakomu impulsna trubka z yednana cherez soplo zatrimki z bufernim ob yemom yakij zapovnyuyetsya i sporozhnyayetsya z deyakoyu inercijnistyu Otzhe robota dviguna Stirlinga realizuyutsya bez nedolikiv mehanichnih chastin yaki protidiyut oholodzhennyu za rahunok tertya Mizh regeneratorom i impulsnoyu trubkoyu perebuvaye najholodnisha tochka yaka mozhe buti vikoristana dlya oholodzhennya yaksho tepli tochki teploobminu pidtrimuyutsya pri temperaturi navkolishnogo seredovisha za dopomogoyu vodyanogo abo povitryanogo oholodzhennya Cya stattya ne mistit posilan na dzherela Vi mozhete dopomogti polipshiti cyu stattyu dodavshi posilannya na nadijni avtoritetni dzherela Material bez dzherel mozhe buti piddano sumnivu ta vilucheno zhovten 2022