JPH03219604A - 超電導磁石装置 - Google Patents
超電導磁石装置Info
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- JPH03219604A JPH03219604A JP1356190A JP1356190A JPH03219604A JP H03219604 A JPH03219604 A JP H03219604A JP 1356190 A JP1356190 A JP 1356190A JP 1356190 A JP1356190 A JP 1356190A JP H03219604 A JPH03219604 A JP H03219604A
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- liquid helium
- superconducting magnet
- gas
- current lead
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- Pending
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Landscapes
- Containers, Films, And Cooling For Superconductive Devices (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
口発明の目的]
(産業上の利用分野)
本発明は冷凍機を備えた超電導磁石装置に関する。
(従来の技術)
従来の寒剤、例えば液体ヘリウムを使用して冷却される
超電導磁石装置を第2図に示す。超電導磁石21は液体
ヘリウム槽22内に貯液された液体ヘリウム23によっ
て冷却される。液体ヘリウム槽22は常温部からの侵入
熱を減らすために真空槽24内において冷却シールド板
25.25’に取り囲まれている。この冷却シールド板
25゜25′はシールド冷凍機26によっておよそ80
におよび20Kに冷却され、室温部から液体ヘリウム槽
への輻射による侵入熱を抑えている。超電導磁石21は
外部から電流リード線27により電流を供給して作動さ
せる。この電流リード線27は常温端子28から超電導
磁石21まで接続しており、この部分を通じての熱伝導
による侵入熱があることの他に、通電によるジュール熱
が発生する。したがって、電流リードの冷却が必要とさ
れる。従来の超電導磁石装置では電流リードの冷却方法
は、液体ヘリウム槽内で蒸発したヘリウムガスを電流リ
ード内に流し、冷却する方法が行なわれている。
超電導磁石装置を第2図に示す。超電導磁石21は液体
ヘリウム槽22内に貯液された液体ヘリウム23によっ
て冷却される。液体ヘリウム槽22は常温部からの侵入
熱を減らすために真空槽24内において冷却シールド板
25.25’に取り囲まれている。この冷却シールド板
25゜25′はシールド冷凍機26によっておよそ80
におよび20Kに冷却され、室温部から液体ヘリウム槽
への輻射による侵入熱を抑えている。超電導磁石21は
外部から電流リード線27により電流を供給して作動さ
せる。この電流リード線27は常温端子28から超電導
磁石21まで接続しており、この部分を通じての熱伝導
による侵入熱があることの他に、通電によるジュール熱
が発生する。したがって、電流リードの冷却が必要とさ
れる。従来の超電導磁石装置では電流リードの冷却方法
は、液体ヘリウム槽内で蒸発したヘリウムガスを電流リ
ード内に流し、冷却する方法が行なわれている。
(発明が解決しようとする問題点)
上記の方法は寒剤である液体ヘリウムが気化したヘリウ
ムガスが室温になるまでの顕熱(エンタルピー差)を利
用するので冷却に必要とするヘリウムガス量は少なくて
すむが、常温端子部で大気放出するので液体ヘリウム槽
内の液体ヘリウムは徐々に減少することになる。したが
って、液体ヘリウムの蒸発速度に応じて超電導磁石の運
転時間に制限があることになる。
ムガスが室温になるまでの顕熱(エンタルピー差)を利
用するので冷却に必要とするヘリウムガス量は少なくて
すむが、常温端子部で大気放出するので液体ヘリウム槽
内の液体ヘリウムは徐々に減少することになる。したが
って、液体ヘリウムの蒸発速度に応じて超電導磁石の運
転時間に制限があることになる。
なお、超電導磁石を永久電流状態にし電流リードを超電
導磁石から切り離し、液体ヘリウムの蒸発を抑える方法
もあるが、励磁電流を変える場合にはこの方法が適用で
きない。
導磁石から切り離し、液体ヘリウムの蒸発を抑える方法
もあるが、励磁電流を変える場合にはこの方法が適用で
きない。
本発明は、液体ヘリウムなどの寒剤が蒸発して減少する
ことを防ぎ、超電導磁石の運転時間に対する制限をなく
す装置を得ることを目的とする。
ことを防ぎ、超電導磁石の運転時間に対する制限をなく
す装置を得ることを目的とする。
[発明の構成コ
(問題点を解決するための手段)
本発明は、電流リードを冷却して常温になった寒剤の気
化したガスを回収し、凝縮冷凍機により再凝縮して液体
に戻す回収再凝縮システムを備えることにより寒剤の蒸
発による減少を防いで運転時間の制限をなくした超電導
磁石装置である。
化したガスを回収し、凝縮冷凍機により再凝縮して液体
に戻す回収再凝縮システムを備えることにより寒剤の蒸
発による減少を防いで運転時間の制限をなくした超電導
磁石装置である。
(実施例)
以下、本発明の実施例について図面に基づいて説明する
。第1図は本発明の超電導磁石装置の説明図である。こ
こでは寒剤としては液体ヘリウムを用いている。超電導
磁石1は液体ヘリウム槽2内の液体ヘリウム3によって
冷却され、液体ヘリウム槽2は真空槽4内の冷却シール
ド板5,5′で取り囲まれている。超電導磁石は電流リ
ード線7により外部の電源につながっている。
。第1図は本発明の超電導磁石装置の説明図である。こ
こでは寒剤としては液体ヘリウムを用いている。超電導
磁石1は液体ヘリウム槽2内の液体ヘリウム3によって
冷却され、液体ヘリウム槽2は真空槽4内の冷却シール
ド板5,5′で取り囲まれている。超電導磁石は電流リ
ード線7により外部の電源につながっている。
液体ヘリウム槽2から蒸発したヘリウムガスは電流リー
ド7を冷却しながら常温端子8の方向へ向かう。常温端
子付近に達したヘリウムガスは常温に近い温度になって
いる。従来の装置ではこのヘリウムガスは大気中に放出
されるのであるが、本発明の装置においては循環ポンプ
10により回収配管9へ送り込まれる。回収配管は冷却
シールド板5,5′を冷却するシールド冷却機6との熱
交換構造を有しており、回収配管内のヘリウムガスは最
初に約80Kに、ついで約20Kまで冷却される。およ
そ20Kまで冷却されたヘリウムガスは凝縮冷凍機11
によりジュールトムソン弁により断熱膨張して4.4に
の液体ヘリウムへ再凝縮させられる。
ド7を冷却しながら常温端子8の方向へ向かう。常温端
子付近に達したヘリウムガスは常温に近い温度になって
いる。従来の装置ではこのヘリウムガスは大気中に放出
されるのであるが、本発明の装置においては循環ポンプ
10により回収配管9へ送り込まれる。回収配管は冷却
シールド板5,5′を冷却するシールド冷却機6との熱
交換構造を有しており、回収配管内のヘリウムガスは最
初に約80Kに、ついで約20Kまで冷却される。およ
そ20Kまで冷却されたヘリウムガスは凝縮冷凍機11
によりジュールトムソン弁により断熱膨張して4.4に
の液体ヘリウムへ再凝縮させられる。
以上の例では寒剤が液体ヘリウムの場合について述べた
が、寒剤として他の物質を使用した場合も、冷却温度な
どが異なることがあるとしても、同様な装置で作動可能
である。
が、寒剤として他の物質を使用した場合も、冷却温度な
どが異なることがあるとしても、同様な装置で作動可能
である。
[発明の効果]
本発明の装置により、寒剤である液体ヘリウムの蒸発が
ゼロとなり超電導磁石の運転時間に制限がなくなる効果
がある。
ゼロとなり超電導磁石の運転時間に制限がなくなる効果
がある。
第1図は本発明の実施例の超電導磁石装置の説明図、第
2図は従来の超電導磁石装置の説明図である。 1.21・・・超電導磁石、2,22・・・液体ヘリウ
ム槽、3,2G・・・液体ヘリウム、4,24・・・真
空槽、5.5’ 、25,25’・・・冷却シールド板
、6,26・・・シールド冷凍機、7,27・・・電流
リード、8,28・・・電流リード常温端子、9・・・
回収配管、10・・・循環ポンプ、11・・・凝縮冷凍
機。 10循環ポンプ 第1図 8電流リード
2図は従来の超電導磁石装置の説明図である。 1.21・・・超電導磁石、2,22・・・液体ヘリウ
ム槽、3,2G・・・液体ヘリウム、4,24・・・真
空槽、5.5’ 、25,25’・・・冷却シールド板
、6,26・・・シールド冷凍機、7,27・・・電流
リード、8,28・・・電流リード常温端子、9・・・
回収配管、10・・・循環ポンプ、11・・・凝縮冷凍
機。 10循環ポンプ 第1図 8電流リード
Claims (1)
- (1) 冷凍機を備えた超電導磁石装置において、電流
リードを冷却した寒剤が気化したガスを回収し再凝縮す
る回収再凝縮装置を備えたことを特徴とする超電導磁石
装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1356190A JPH03219604A (ja) | 1990-01-25 | 1990-01-25 | 超電導磁石装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1356190A JPH03219604A (ja) | 1990-01-25 | 1990-01-25 | 超電導磁石装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH03219604A true JPH03219604A (ja) | 1991-09-27 |
Family
ID=11836589
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1356190A Pending JPH03219604A (ja) | 1990-01-25 | 1990-01-25 | 超電導磁石装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH03219604A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP5959062B2 (ja) * | 2010-10-14 | 2016-08-02 | 学校法人中部大学 | 電流リード装置 |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS58201384A (ja) * | 1982-05-19 | 1983-11-24 | Mitsubishi Electric Corp | 超電導装置 |
| JPS59222905A (ja) * | 1983-06-01 | 1984-12-14 | Mitsubishi Electric Corp | 超電導コイル用電流リ−ド |
| JPS6486506A (en) * | 1987-09-28 | 1989-03-31 | Kobe Steel Ltd | Method of cooling superconducting magnet |
-
1990
- 1990-01-25 JP JP1356190A patent/JPH03219604A/ja active Pending
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS58201384A (ja) * | 1982-05-19 | 1983-11-24 | Mitsubishi Electric Corp | 超電導装置 |
| JPS59222905A (ja) * | 1983-06-01 | 1984-12-14 | Mitsubishi Electric Corp | 超電導コイル用電流リ−ド |
| JPS6486506A (en) * | 1987-09-28 | 1989-03-31 | Kobe Steel Ltd | Method of cooling superconducting magnet |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP5959062B2 (ja) * | 2010-10-14 | 2016-08-02 | 学校法人中部大学 | 電流リード装置 |
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