Испарение и конденсация |
Пленочное кипение |
Сверхтекучий гелий |
Эксперименты | События | Библиотека |
Испарение и конденсацияПленочное кипениеСверхтекучий гелийЭксперименты События и мероприятияБиблиотека• История холода• Элементы физической кинетики• Разделение газовых смесей• Методические указания. Анализ криогенных установок• Оборудование гелиевого ожижителя Г-45• Методические указания. К практическим занятиям в криоцентре• Криогенные трубопроводы• Хранение и транпорт ожиженных газов• Основы методики проектирования криогенных установок• Вспомогательное оборудование криогенных установок• Расчет и оптимизация схем криогенных установок• Расчет низкотемпературных установок• Методика расчета схем криогенных установок (рефрижераторы и ожижители)• Методика расчета схем криогенных установок (рефрижераторы с нестационарными потоками)• Характеристики криогенных систем при работе на смесях• Механические свойства твердых тел при низких температурах• Людвиг Больцман. Лекции по теории газовСправочные данные БольцманиадаХейке Камерлинг-ОннесКриогениус |
Г.И. Абрамов, В.М. Бродянский. Хранение и транспорт ожиженных газов5. Экранно-вакуумная изоляцияа) Область применения и принципиальная схема исполненияЭкранно-вакуумная изоляция [В некоторых руководствах используется термин «суперизоляция».] является наиболее эффективным видом низкотемпературной изоляции и вместе с тем наиболее сложной в практическом исполнении. Она применяется, в основном, в сосудах для хранения жидких неона, водорода и гелия, в крупных транспортных хранилищах кислорода и водорода и космических криогенных объектах. Так было показано ранее, размещение в вакуумной полости отражающих экранов является эффективным способом уменьшения теплопередачи излучением. Однако на практике установка нескольких экранов в вакуумном пространстве очень сложна. Необходимо обеспечить с помощью специальных проставок отсутствие непосредственных контактов между экранами. Было создано несколько конструкций сосудов для ожиженных газов с неохлаждаемыми экранами, но они не получили распространения. Способ уменьшения теплового потока излучением путем установки ряда экранов сделался практически реализуемым, когда было разработано принципиально новое решение в результате создания экранов в виде металлизированной пленки или металлической фольги. Экранно-вакуумная изоляция представляет собой помещенные в вакуумную полость чередующиеся слои пленочных экранов и теплоизолирующих тонких прокладок, как показано на рис. 15. Роль экранов - отражение лучистого потока тепла, поэтому они должны обладать по возможности минимальной степенью черноты. Теплоизолирующие прокладки, выполняемые обычно из волокнистых листовых материалов для уменьшения площади контактов с экранами, должны обладать малым коэффициентом теплопроводности.
Рис. 15. Принципиальная схема исполнения экранно-вакуумной изоляции: 1 и 2 - соответственно теплая и холодная поверхность: 3 - вакуум; 4 - экран; 5 - теплоизолирующая прокладка. Следующая страница: 1-5-б. Экранно-вакуумная изоляция. Применяемые материалы
|
Испарение и конденсация
Пленочное кипение
Сверхтекучий гелий
Эксперименты События Библиотека Справочники Больцманиада Камерлинг-Оннес Криогениус |
© Криофизика.рф 2006-2021. Молекулярно-кинетическая теория. Научные публикации. Испарение и конденсация. Плёночное кипение. Сверхтекучий гелий. |
о проекте условия использования |
контакты карта сайта |