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文檔簡介
1、隨著現(xiàn)代粒子加速器、可控核聚變裝置等大科學(xué)工程的建設(shè),推進了超導(dǎo)磁體和超導(dǎo)加速腔向更大的磁場強度和更高的加速梯度發(fā)展,同時也促進為超導(dǎo)設(shè)備提供冷量的氦低溫系統(tǒng)也由4.2K液氦溫區(qū)向超流氦溫區(qū)發(fā)展。
本文以超導(dǎo)射頻腔超流氦低溫冷卻系統(tǒng)為研究對象,采用數(shù)學(xué)模擬方法深入研究了超導(dǎo)射頻腔的超流氦低溫系統(tǒng)的熱力循環(huán)性能,分析了超導(dǎo)加速腔的工作運行溫度對超導(dǎo)腔低溫系統(tǒng)功率消耗的影響關(guān)系等;針對4.5K氦低溫系統(tǒng)和2K超流氦低溫系統(tǒng)中不同設(shè)
2、備的動態(tài)特性,采用集中參數(shù)法和分布參數(shù)法,建立了系統(tǒng)的動態(tài)仿真數(shù)學(xué)模型,編制了動態(tài)降溫過程仿真程序,對4.5K氦低溫系統(tǒng)以及超流氦低溫系統(tǒng)的降溫過程進行了深入的研究分析。
經(jīng)濟合理的超流氦熱力循環(huán)是進行動態(tài)降溫過程分析的前提,本文首先利用大型過程分析軟件及其用戶自定義模塊對溫度為2K、制冷量為100W的超流氦低溫冷卻的熱力循環(huán)方案進行了研究,從提高超流氦冷卻系統(tǒng)的效率方面,對百瓦量級超流氦低溫制冷系統(tǒng)進行了深入的冷卻流程方案的
3、熱力學(xué)分析和研究,比較了不同冷卻方案下超流氦制冷系統(tǒng)的制冷效率等因素,研究結(jié)果表明:帶回收負壓氦氣冷量的負壓換熱器和預(yù)冷用低溫換熱器的氦制冷循環(huán),其系統(tǒng)的制冷效率最大,但系統(tǒng)結(jié)構(gòu)也較復(fù)雜,設(shè)備投入成本高,運行費用低。
以廣泛用于高能物理加速器的1.3GHz超導(dǎo)加速腔為例,深入分析研究了影響其工作性能的BCS表面電阻和制冷系統(tǒng)耗功與超導(dǎo)腔運行溫度之間的關(guān)系,獲得不同制冷溫度下由超導(dǎo)腔的BCS表面電阻引起的超導(dǎo)腔射頻損耗和制冷系統(tǒng)
4、功耗,研究表明:合理選擇超導(dǎo)加速腔的工作運行溫度對于降低制冷系統(tǒng)的運行成本效果顯著。最后,根據(jù)這兩種主要損耗確定了適合該型超導(dǎo)腔的工作運行溫度。
氦系統(tǒng)動態(tài)仿真研究,主要是為了模擬氦系統(tǒng)在降溫、升溫以及非正常穩(wěn)態(tài)運行等動態(tài)變化熱力過程,研究動態(tài)過程中系統(tǒng)熱力性能的變化規(guī)律,為系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計、實際運行操作提供理論依據(jù)。
針對優(yōu)化的超流氦熱力循環(huán)方案,本文將相應(yīng)的超流氦制冷系統(tǒng)劃分為4.5K氦制冷系統(tǒng)和超流氦制冷系統(tǒng)兩部
5、分。運用制冷系統(tǒng)熱動力學(xué)理論,采用集中參數(shù)法和分布參數(shù)法,分別根據(jù)各設(shè)備的工作特點,建立其動態(tài)仿真數(shù)學(xué)模型,并采用計算機編程語言FORTRAN對氦低溫系統(tǒng)不同降溫方案的降溫過程進行了仿真模擬。
動態(tài)仿真中考慮并研究了主要的低溫調(diào)節(jié)閥門的開度、相應(yīng)的氦氣質(zhì)量流量對降溫過程系統(tǒng)各點熱力參數(shù)的影響。結(jié)果表明,降溫過程中壓縮機旁通閥的開度變化直接影響系統(tǒng)的降溫時間。進入系統(tǒng)的氦氣質(zhì)量流量受到透平膨脹機和節(jié)流閥流通能力的限制,必須在降溫
6、過程中調(diào)節(jié)壓縮機的旁通閥來控制進入冷箱的氦氣質(zhì)量流量。
通過動態(tài)仿真,獲得了氦低溫系統(tǒng)動態(tài)降溫過程中沿氦氣流動方向上復(fù)雜的溫度變化規(guī)律,給出了氦制冷機系統(tǒng)內(nèi)部沿氦氣流動方向上溫度測點的溫度值在溫熵圖上的變化趨勢。
通過對4.5K液氦制冷系統(tǒng)以及超流氦制冷系統(tǒng)的動態(tài)降溫過程的數(shù)值模擬還發(fā)現(xiàn):采用低溫換熱器的超流氦制冷系統(tǒng)在降溫過程中產(chǎn)生2K超流氦的時間要早于系統(tǒng)中產(chǎn)生130kPa的飽和液氦所需要的時間。
仿真
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