×
17.06.2023
223.018.7f77

Результат интеллектуальной деятельности: Криосистема авиационной интегрированной электроэнергетической установки на основе ВТСП

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к устройствам, предназначенным для обеспечения криогенного охлаждения высокотемпературных сверхпроводящих (ВТСП) устройств. Криосистема авиационной интегрированной электроэнергетической установки на основе высокотемпературной сверхпроводимости содержит бак с крышкой, на которой смонтированы средства для контроля давления и температуры криосистемы и патрубки для подачи рабочего хладагента и подачи инертного газа для поддержания в баке стандартного атмосферного давления; по меньшей мере, один охлаждающий контур, включающий магистраль подачи рабочего хладагента со средством для нагнетания упомянутого хладагента в магистраль и средствами контроля температуры, давления и расхода рабочего хладагента; возвратную магистраль со средствами контроля температуры, давления и расхода рабочего хладагента; магистраль вакуумной откачки; пластинчатый теплообменник, установленный в баке. Пластины теплообменника размещены с образованием двух камер. Магистраль подачи рабочего хладагента подключена к первой камере, магистраль вакуумной откачки подключена ко второй камере, снабженной дроссельной заслонкой. Предложенная криосистема позволяет обеспечить стабильную подачу рабочего хладагента потребителям, повысить эффективность охлаждения и уменьшить расход рабочего хладагента. 6 з.п. ф-лы, 1 ил.

Область техники

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для обеспечения криогенного охлаждения высокотемпературных сверхпроводящих (ВТСП) устройств, таких, как авиационные интегрированные электроэнергетические установки для поддержания заданного уровня температур (криостатирования), например, ВТСП-генератора, ВТСП-электродвигателя, ВТСП-кабеля и ВТСП токоограничительных устройств (далее ВТСП-ТОУ).

Уровень техники

В заявке KR20160137125 раскрывается система охлаждения для сверхпроводящего устройства, включающая резервуар с находящейся внутри криогенной жидкостью и газом, в котором размещено сверхпроводящее устройство, бак для охлаждения криогенной жидкости, циркуляционный контур, включающий магистраль подачи хладагента потребителю, по которой криогенная жидкость поступает от бака для охлаждения к потребителю (резервуару с хладагентом с размещенным в нем ВТСП устройством) и возвратную магистраль, отправляющую хладагент обратно в бак, а также резервуар высокого давления для повышения давления газа, содержащегося в резервуаре, в котором размещено сверхпроводящее устройство, и нагреватель. Резервуар высокого давления и нагреватель позволяют регулировать температуру и давление хладагента. Данная система подходит для охлаждения большого сверхпроводящего устройства, такого как устройство накопления энергии, сверхпроводящий ограничитель тока, сверхпроводящий магнит, трансформатор и пр.

Внутри бака для охлаждения хладагента может быть установлен теплообменник, к которому подведены магистрали подвода хладагента и возвратная магистраль. Перекачка хладагента через теплообменник осуществляется с помощью циркуляционных насосов, а сам теплообменник имеет трубчатую форму.

Как следует из описания заявки, такая система охлаждения обеспечивает однородность и стабильность температуры за счет обеспечения циркуляции переохлажденного хладагента.

Данная система требует криорефрижератора для компенсации тепловых потерь, что существенно ограничивает холодопроизводительность криосистемы и повышает массу оборудования. Также к существенным недостаткам предложенной реализации можно отнести то, что охлаждаемый сверхпроводниковый объект находится в одной емкости с основным запасом хладагента, в то время как в двигателе сверхпроводниковые обмотки находятся в ограниченном объеме, и запас хладагента обычно располагается во внешнем резервуаре.

Кроме того, данная криосистема не позволит одновременно эффективно охлаждать несколько независимых сверхпроводящих устройств.

Наиболее близкое техническое решение раскрывается в патенте RU №2616147. Система криообеспечения в соответствии с данным патентом содержит расходный криостат и дренажную магистраль с установленным вентилем, подогревателем паров азота и вакуумным насосом, систему подачи газообразного гелия в криостат и его барботирования через криогенную жидкость в емкости. Расходный криостат данной системы выполнен с трубопроводом дренажа криостата, магистралью подачи криогенной жидкости в ВТСП ротор электрической машины, возвратной магистралью и снабжен датчиками давления, уровня криогенной жидкости, сплошности среды. Кроме того, в расходном криостате системы криообеспечения может быть установлен теплообменник, а подача криогенной жидкости осуществляется с помощью установленного на магистрали подачи криогенного насоса.

К недостаткам известного устройства можно отнести использование криорефрижератора для компенсации тепловых потерь, который существенно увеличивает массу криосистемы, имея при этом ограниченную холодопроизводительность. Исходя из схематического изображения криосистемы, для ее работы требуется перепад высот между криосистемой и охлаждаемым объектом, что не всегда может быть реализовано при применении криосистемы для охлаждения двигателя на транспортном средстве. Также приведенное устройство рассчитано на охлаждение только одного потребителя, и даже при установке второго циркуляционного насоса применение криорефрижератора для компенсации тепловых потерь не позволяет регулировать глубину переохлаждения каждого потребителя независимо, поскольку криорефрижератор переохлаждает весь запас хладагента в баке.

Данные недостатки известной системы могут создать определенные технические проблемы.

Техническим результатом использования предлагаемого изобретения является увеличение эффективности и надежности поддержания заданного уровня температур в ВТСП обмотках электрических машин на различных стадиях работы.

Раскрытие сущности изобретения.

Задачей изобретения является устранение выявленных технических проблем и позволяет решить задачу изобретения - повышение эффективности охлаждения и снижение расхода хладагента при охлаждении нескольких потребителей.

Поставленная задача решается тем, что криосистема авиационной интегрированной электроэнергетической установки на основе высокотемпературной сверхпроводимости, содержит:

бак с крышкой, на которой смонтированы средства для контроля давления и температуры криосистемы и патрубки для подачи рабочего хладагента и подачи инертного газа для поддержания в баке стандартного атмосферного давления;

по меньшей мере, один охлаждающий контур, включающий магистраль подачи рабочего хладагента со средством для нагнетания упомянутого хладагента в магистраль и средствами контроля температуры, давления и расхода рабочего хладагента;

возвратную магистраль со средствами расхода рабочего хладагента;

магистраль вакуумной откачки;

пластинчатый теплообменник, установленный в упомянутом баке, в котором пластины теплообменника размещены с образованием двух камер, где магистраль подачи рабочего хладагента подключена к одной камере, магистраль вакуумной откачки подключена к другой камере, снабженной на входе в эту камеру дроссельной заслонкой.

В частных воплощениях изобретения поставленная задача решается тем, что в заявленной криосистеме рабочим хладагентом является жидкий азот.

В частных воплощениях изобретения инертным газом для поддержания в баке стандартного атмосферного давления является газообразный гелий.

В заявленной криосистеме средство для нагнетания рабочего хладагента может представлять собой центробежный крионасос, размещенный в баке и подключенный к мотору, размещенному на крышке бака.

В заявленной криосистеме средство для контроля расхода рабочего хладагента может представлять собой трубку Вентури.

Бак в заявленной криосистеме может представлять собой сосуд с двойными стенками с размещенной между ними теплоизоляцией.

Криосистема может включать два охлаждающих контура.

На фиг. 1 приведена схема заявленного устройства.

Позиции означают следующее:

1. Бак.

2. Рабочий хладагент.

3. Крышка.

4. Два независимых охлаждающих контура (на фиг. 1 ограничены замкнутыми штриховыми линиями).

5. Датчик давления в криосистеме.

6. Датчик температуры в криосистеме.

7. Патрубок для подачи рабочего хладагента.

8. Патрубок для подачи инертного газа для поддержания стандартного давления.

9. Весовая платформа.

10. Мотор.

11. Центробежный крионасос.

12. Пластинчатый теплообменник.

13. Магистраль подачи хладагента потребителю.

14. Трубка Вентури для измерения расхода хладагента в магистрали подачи.

15. Датчик температуры хладагента в магистрали подачи.

16. Датчик давления хладагента в магистрали подачи.

17. Возвратная магистраль.

18. Трубка Вентури для измерения расхода хладагента в возвратной магистрали.

19. Датчик температуры хладагента в возвратной магистрали.

20. Датчик давления хладагента в возвратной магистрали.

21. Дроссельная заслонка.

22. Автоматический привод.

23. Магистраль вакуумной откачки.

24. Датчик температуры переохлажденного рабочего хладагента.

25. Датчик давления переохлажденного рабочего хладагента.

Сущность изобретения состоит в следующем.

Криосистема в соответствии с изобретением создана для обеспечения криогенного охлаждения сверхпроводниковых компонентов авиационной интегрированной электроэнергетической установки, а именно ВТСП-генератора, ВТСП-электродвигателя, ВТСП-кабеля и ВТСП-ТОУ.

Криосистема состоит из бака (1) (см. фиг. 1), заполненного рабочим хладагентом (2). На бак установлена крышка (3) и в баке смонтированы два независимых охлаждающих контура (4) (позиции элементов на фиг. 1 указаны только для одного из независимых охлаждающих контуров, второй контур имеет аналогичные элементы). На крышке установлены датчик давления в криосистеме (5) и датчик температуры в криосистеме (6), а также патрубок для подачи рабочего хладагента (7) и патрубок подачи инертного газа для поддержания в баке стандартного атмосферного давления (8).

Рабочий хладагент (2) используют для подачи потребителю и в качестве рабочего хладагента может быть использован, например, жидкий азот.

Для контроля запаса хладагента бак установлен на весовую платформу (9).

Каждый независимый охлаждающий контур (4) состоит из мотора (10) приводящего во вращение центробежный крионасос (11), нагнетающий рабочий хладагент в пластинчатый теплообменник (12), из которого хладагент поступает в магистраль подачи хладагента потребителю (13). Расход хладагента контролируется трубкой Вентури для измерения расхода хладагента в магистрали подачи (14), температура и давление в магистрали подачи регистрируются датчиками температуры хладагента в магистрали подачи (15) и датчиком давления хладагента в магистрали подачи (16).

Пластинчатый теплообменник (12) состоит из рифленых пластин, которые образуют между собой плоские полости. В теплообменнике две камеры (не показаны) и по два входных и выходных патрубка. Плоские полости, образованные пластинами, чередуются - одна принадлежит первой камере, вторая - второй, третья снова первой и т.д. Таким образом, между камерами создается большая поверхность для теплового контакта, обеспечивающая передачу тепла/холода от рабочего хладагента, находящегося в одной из камер пластинчатого теплообменника к рабочему хладагенту, находящемуся в другой камере пластинчатого теплообменника. Соответственно через одну камеру пропускают рабочий хладагент (сжиженный азот), который подают потребителю через магистраль подачи хладагента потребителю (13), подсоединенную к соответствующей камере.

После прохождения по контуру охлаждения потребителя (на фиг. 1 не показан) хладагент поступает в возвратную магистраль (17), расход хладагента в которой также контролируется трубкой Вентури для измерения расхода хладагента в возвратной магистрали (18), температура и давление в возвратной магистрали регистрируются датчиками температуры (19) и давления (20). Из магистрали (17) хладагент поступает непосредственно в бак (1).

В другую камеру пластинчатого теплообменника (12) рабочий хладагент поступает из бака (1) через дроссельную заслонку (21), регулируемую автоматическим приводом (22). Выход из этой камеры пластинчатого теплообменника подключен к магистрали вакуумной откачки (23), которая создает в теплообменнике разрежение, приводящее к переохлаждению хладагента. Температура и давление в магистрали вакуумной откачки контролируются датчикам температуры переохлажденного рабочего хладагента (24) и датчиком давления переохлажденного рабочего хладагента (25).

За счет испарения при пониженном давлении азот переохлаждается ниже 77 К (например, до 72 К), и охлаждает рабочий хладагент (жидкий азот) подающийся к потребителю через магистраль подачи хладагента потребителю (13).

Одной из задач пластинчатого теплообменника (12) является разделение рабочего хладагента, который прокачивается крионасосом в одной из камер пластинчатого теплообменника (12), и рабочего хладагента который вакуумируется в другой камере пластинчатого теплообменника (12). Если не сделать такого разделения и центробежным крионасосом перекачивать хладагент (жидкий азот), который активно испаряется с кипением из-за вакуумирования, то работа насоса не будет стабильной из-за кавитационного срыва потока.

Необходимо также отметить роль дроссельной заслонки (21). Ей контролируют поступление рабочего хладагента в вакуумируемую камеру теплообменника, где за счет вакуумного испарения осуществляется переохлаждение рабочего хладагента. Регулируя положение заслонки, контролируют расход рабочего хладагента и температуру переохлаждения. При этом вакуумированию не подвергается бак (1), в котором поддерживается стандартное атмосферное давление, что подавляет кипение рабочего хладагента в баке (1) и обеспечивает стабильную работу крионасоса (11).

Таким образом, заявленная конструкция криосистемы позволяет обеспечить стабильную подачу рабочего хладагента потребителям, а за счет переохлаждения позволяет предотвратить кипение азота в криостате охлаждаемого ВТСП устройства, обеспечив надежное омывание рабочим хладагентом и охлаждение элементов в криостате охлаждаемого объекта (ВТСП-электродвигателя, ВТСП-кабеля, и т.п.).

Необходимо также отметить, что криосистема в соответствии с изобретением предусматривает наличие как одного, так и нескольких независимых охлаждающих контуров (4) (на фиг. 1, для примера, изображено два независимых охлаждающих контура). Наличие нескольких независимых охлаждающих контуров (4) позволяет осуществлять независимое охлаждение нескольких ВТСП устройств (например, один контур - ВТСП-кабель и ВТСП-электродвигатель, другой - ВТСП-генератор и ВТСП-ТОУ и т.п.), что позволит независимо контролировать температуру переохлаждения жидкого азота и скорость потока в каждом канале, повышая эффективность охлаждения и снижая расход рабочего хладагента (жидкого азота).

Заявленная криосистема работает следующим образом. В сухой бак (1) заливается рабочий хладагент (2) через заливной патрубок для подачи рабочего хладагента (7). Включаются приводы мотора (10) крионасоса (11). Включается вакуумная откачка (на фиг. 1 не показана) через магистраль вакуумной откачки (23) и регулируется положение дроссельной заслонки (21). После регистрации по датчикам температуры охлаждаемого устройства достижения необходимой температуры криостатирования, охлаждаемое устройство может начинать работу. По регистрации весовой платформой (9) (устройство регистрации и контроля ее веса на фиг. 1 не показано) достижения критически малого зацаса рабочего хладагента, когда его уровень становится ниже заборного устройства крионасоса (11), или регистрации по трубке Вентури для измерения расхода хладагента в магистрали подачи (14) снижения расхода рабочего хладагента (это устройство регистрации и контроля на фиг. 1 также не показано) - работа охлаждаемого ВТСП устройства останавливается.

Из приведенного выше описания работы заявляемой криосистемы явно следует достижение заявляемого технического результата: устранение выявленных технических проблем наиболее близкого технического решения раскрытого в патенте RU №2616147.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 111-120 из 174.
26.10.2019
№219.017.dad7

Термоэмиссионный преобразователь для термоэмиссионной тепловой защиты кромки малого радиуса закругления крыла высокоскоростного летательного аппарата

Изобретение относится к области термоэмиссионного преобразования тепловой энергии в электрическую, а именно к использованию термоэмиссионных преобразователей (ТЭП) в составе систем тепловой защиты высокоскоростных летательных аппаратов (ВЛА). Согласно изобретению в термоэмиссионном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704106
Дата охранного документа: 24.10.2019
14.11.2019
№219.017.e17d

Однофазный поликристаллический иттрий-алюминиевый гранат, активированный эрбием, иттербием, и способ его получения

Изобретение относится к области получения керамики на основе иттрий-алюминиевого граната (ИАГ), активированного редкоземельными элементами: эрбием или иттербием, используемой в качестве подложек для микросхем, оболочек натриевых ламп высокого давления, для изоляторов в термоэмиссионных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705848
Дата охранного документа: 12.11.2019
16.11.2019
№219.017.e31a

Способ изготовления массивов регулярных субмикронных металлических структур на оптически прозрачных подложках

Изобретение относится к области микро- и нанотехнологии и может быть использовано для изготовления массивов субмикронных структур, используемых в устройствах нанофотоники и наноплазмонной сенсорики для повышения уровня их чувствительности. Способ изготовления массивов регулярных субмикронных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706265
Дата охранного документа: 15.11.2019
21.11.2019
№219.017.e3e3

Способ создания противоинфекционной иммунологической защиты к salmonella typhimurium и listeria monocytogenes с помощью трансгенеза т-лимфоцитов

Изобретение относится к области биохимии, в частности к способу адоптиной клеточной терапии для профилактики или лечения инфекционных заболеваний, вызванных S.thyphimurium, L.monocytogenes. Изобретение позволяет эффективно лечить заболевания, вызванные S.thyphimurium, L.monocytogenes. 8 ил., 1 пр.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706554
Дата охранного документа: 19.11.2019
27.11.2019
№219.017.e6e9

Термоэмиссионный преобразователь для бортового источника электрической энергии

Изобретение относится к области термоэмиссионного преобразования тепловой энергии в электрическую, а именно к термоэмиссионным преобразователям, и может быть использовано в составе бортовых источников электрической энергии для летательных аппаратов с прямоточными воздушно-реактивными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707192
Дата охранного документа: 25.11.2019
01.12.2019
№219.017.e8da

Способ получения высокостехиометричного наноразмерного прекурсора для синтеза твердых растворов иттрий-алюминиевого граната с оксидами редкоземельных элементов

Изобретение относится к технологии получения соединений сложных оксидов со структурой граната, содержащих редкоземельные элементы, для применения в технологии синтеза оптических керамических материалов лазерного качества при создании активных тел твердотельных лазеров различной геометрии....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707840
Дата охранного документа: 29.11.2019
01.12.2019
№219.017.e93a

Способ повышения безопасности и эффективности хранения и транспортировки трансплантируемого органа под давлением консервирующей газовой смеси и устройство на его основе

Изобретение относится к биотехнологии, а именно к безопасному хранению и транспортировке трансплантируемого охлажденного сердца животных под давлением консервирующей газовой среды и мобильному устройству для этого. Способ включает подготовку трансплантата к хранению посредством перфузии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707532
Дата охранного документа: 27.11.2019
01.12.2019
№219.017.e954

Термоэмиссионный преобразователь, встраиваемый в конструкцию высокоскоростных летательных аппаратов

Изобретение относится к области термоэмиссионного преобразования тепловой энергии в электрическую, а именно к термоэмиссионным преобразователям (ТЭП), которые могут использоваться в составе систем тепловой защиты и бортовых источников электрической энергии гиперзвуковых летательных аппаратов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707557
Дата охранного документа: 28.11.2019
12.12.2019
№219.017.ec41

Способ создания противоопухолевой иммунологической защиты к клеткам лимфомы el-4

Изобретение относится к области биохимии, в частности к способу создания противоопухолевой иммунной защиты организма к клеткам лимфомы EL-4. Изобретение позволяет эффективно противостоять клеткам лимфомы EL-4. 1 ил., 3 табл., 1 пр.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708558
Дата охранного документа: 09.12.2019
13.12.2019
№219.017.eca6

Управляемая пуля

Изобретение относится к области вооружений и может быть использовано в малогабаритных ракетных комплексах. Технический результат – улучшение маневренных свойств управляемой пули и увеличение точности стрельбы. Управляемая пуля содержит бронебойный стержень, стабилизирующие элементы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708772
Дата охранного документа: 11.12.2019
Показаны записи 11-16 из 16.
04.07.2019
№219.017.a547

Способ получения двухстороннего сверхпроводника второго поколения

Изобретение относится к области химической технологии получения покрытий так называемых сверхпроводящих проводников второго поколения. Способ получения двухстороннего сверхпроводника второго поколения методом химического осаждения металлоорганических соединений из паровой фазы в трубчатом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002386732
Дата охранного документа: 20.04.2010
02.08.2019
№219.017.bb6d

Способ изготовления высокотемпературной сверхпроводящей ленты и лента

Изобретение относится к способу изготовления высокотемпературной сверхпроводящей ленты. Осуществляют осаждение буферных слоев на подложку в следующей последовательности: слой оксида алюминия, слой оксида иттрия, слой оксида магния, слой гомоэпитаксиального оксида магния и слой манганита...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696182
Дата охранного документа: 31.07.2019
27.12.2019
№219.017.f394

Многополостной катод для плазменного двигателя

Изобретение относится к плазменной технике, а именно к полым многополостным катодам, которые могут быть использованы в плазменных ракетных двигателях, а также в технологических источниках плазмы, предназначенных для ионно- плазменной обработки материалов в вакууме либо в качестве автономно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710455
Дата охранного документа: 26.12.2019
23.05.2023
№223.018.6c0d

Способ криостатирования сверхпроводниковых обмоток бесколлекторного двигателя постоянного тока

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат заключается в упрощении конструкции и уменьшении массогабаритных характеристик. Способ криостатирования сверхпроводниковых обмоток статора бесколлекторного двигателя постоянного тока, характеризующийся тем, что включает следующие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002735953
Дата охранного документа: 11.11.2020
27.05.2023
№223.018.70c8

Вводы тока в статорные обмотки втсп-электродвигателя

Изобретение относится к бесколлекторным двигателям постоянного тока со сверхпроводящими обмотками, в частности к устройствам для ввода тока в статорные обмотки из высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) этих двигателей, и может найти применение при производстве таких двигателей. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739710
Дата охранного документа: 28.12.2020
17.06.2023
№223.018.7faf

Авиационная интегрированная электроэнергетическая установка

Авиационная интегрированная электроэнергетическая установка содержит батарейный блок, выполненные с использованием сверхпроводниковых материалов с возможностью криоохлаждения распределительное устройство, соединительные кабели, по меньшей мере один двигатель, криосистему с по меньшей мере одним...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002768988
Дата охранного документа: 28.03.2022
+ добавить свой РИД