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公开(公告)号:CN117847959A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410064396.X
申请日:2024-01-15
申请人: 核工业西南物理研究院
IPC分类号: F25J1/02
摘要: 本发明公开了一种氦低温液化系统及方法,涉及化工气体液化技术领域,包括通过管道依次连通的原料氦气供应及存储单元、氦气循环单元、气液转化单元、成品液氦运输单元;氦气循环单元和气液转化单元均连通液氮传输单元;该氦低温液化系统的生产效率可以达到80L/h以上,气液转化单元整体泄漏率≤1×10‑8Pa.m3/s;液氦转注固定杜瓦静态日蒸发率≤0.15%;液‑气动态转化比<10%。氦气循环单元中的除油系统可以将氦气中的油杂质去除,避免产生凝结油或管道堵塞物,同时氦纯化器可以将氦气中的杂质气体(水、氮、杨及碳氢化合物)吸附,使制备的产品纯度更高,该系统可以实现完成的氦资源产业链。
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公开(公告)号:CN111816329B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202010713772.5
申请日:2020-07-23
申请人: 核工业西南物理研究院
摘要: 本发明属于受控核聚变等离子体密度技术领域,具体涉及一种制备混合冰冻弹丸的装置及其制备方法,包括:枪管、冻结装置、快阀、排气管和加热丝;枪管的外壁中部固定环套有冻结装置,枪管的外壁上还环套有若干个加热丝,环套在枪管上的若干个加热丝以冻结装置为中心位置对称设置;冻结装置的外壁上也设置有加热丝;快阀通过排气管与枪管其中一端的端口相连接。本装置制备的混合冰冻弹丸可对聚变堆中等离子体破裂起到缓解作用,本制备方法采用原位冷凝原理,将混合冰冻弹丸注入实现更深沉的粒子沉积,实现等离子体密度更高,能量辐射更大的技术效果。
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公开(公告)号:CN114405572A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111508780.7
申请日:2021-12-10
申请人: 核工业西南物理研究院
IPC分类号: B01L7/00
摘要: 本发明属于低温超导技术,具体涉及一种多工况运行模式下氦低温实验测试平台及方法,测试平台,包括低温恒温器、设于低温恒温器内的氦槽和样品腔、设于氦槽内的换热器、与氦槽通过管道连接的液氦杜瓦,以及与氦槽通过管道连接的制冷机,方法中制冷机将产生的迫流液氦a、超临界氦b分别通过对应管道传输至氦槽中,制冷模式下,超临界氦b通过换热器进行热量交换,再传输至样品腔,经低温用户后传输至氦槽内,低温氦气c和常温氦气d再回传至制冷机的对应端。该平台及方法能够提供超临界氦制冷模式、两相迫流冷却氦液化模式以及混合模式等多工况运行条件,满足宽温区测试范围,可在线或离线检测低温用户,灵活性高,试验性强。
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公开(公告)号:CN114405572B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202111508780.7
申请日:2021-12-10
申请人: 核工业西南物理研究院
IPC分类号: B01L7/00
摘要: 本发明属于低温超导技术,具体涉及一种多工况运行模式下氦低温实验测试平台及方法,测试平台,包括低温恒温器、设于低温恒温器内的氦槽和样品腔、设于氦槽内的换热器、与氦槽通过管道连接的液氦杜瓦,以及与氦槽通过管道连接的制冷机,方法中制冷机将产生的迫流液氦a、超临界氦b分别通过对应管道传输至氦槽中,制冷模式下,超临界氦b通过换热器进行热量交换,再传输至样品腔,经低温用户后传输至氦槽内,低温氦气c和常温氦气d再回传至制冷机的对应端。该平台及方法能够提供超临界氦制冷模式、两相迫流冷却氦液化模式以及混合模式等多工况运行条件,满足宽温区测试范围,可在线或离线检测低温用户,灵活性高,试验性强。
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公开(公告)号:CN111816329A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010713772.5
申请日:2020-07-23
申请人: 核工业西南物理研究院
摘要: 本发明属于受控核聚变等离子体密度技术领域,具体涉及一种制备混合冰冻弹丸的装置及其制备方法,包括:枪管、冻结装置、快阀、排气管和加热丝;枪管的外壁中部固定环套有冻结装置,枪管的外壁上还环套有若干个加热丝,环套在枪管上的若干个加热丝以冻结装置为中心位置对称设置;冻结装置的外壁上也设置有加热丝;快阀通过排气管与枪管其中一端的端口相连接。本装置制备的混合冰冻弹丸可对聚变堆中等离子体破裂起到缓解作用,本制备方法采用原位冷凝原理,将混合冰冻弹丸注入实现更深沉的粒子沉积,实现等离子体密度更高,能量辐射更大的技术效果。
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公开(公告)号:CN212516577U
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202021462408.8
申请日:2020-07-23
申请人: 核工业西南物理研究院
摘要: 本实用新型属于受控核聚变等离子体密度技术领域,具体涉及一种制备混合冰冻弹丸的装置及其制备方法,包括:枪管、冻结装置、快阀、排气管和加热丝;枪管的外壁中部固定环套有冻结装置,枪管的外壁上还环套有若干个加热丝,环套在枪管上的若干个加热丝以冻结装置为中心位置对称设置;冻结装置的外壁上也设置有加热丝;快阀通过排气管与枪管其中一端的端口相连接。本装置制备的混合冰冻弹丸可对聚变堆中等离子体破裂起到缓解作用,本制备方法采用原位冷凝原理,将混合冰冻弹丸注入实现更深沉的粒子沉积,实现等离子体密度更高,能量辐射更大的技术效果。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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