🗊Презентация Основні способи отримання низьких та наднизьких температур

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Основні способи отримання низьких та наднизьких температур, слайд №1Основні способи отримання низьких та наднизьких температур, слайд №2Основні способи отримання низьких та наднизьких температур, слайд №3Основні способи отримання низьких та наднизьких температур, слайд №4Основні способи отримання низьких та наднизьких температур, слайд №5Основні способи отримання низьких та наднизьких температур, слайд №6Основні способи отримання низьких та наднизьких температур, слайд №7Основні способи отримання низьких та наднизьких температур, слайд №8Основні способи отримання низьких та наднизьких температур, слайд №9Основні способи отримання низьких та наднизьких температур, слайд №10Основні способи отримання низьких та наднизьких температур, слайд №11Основні способи отримання низьких та наднизьких температур, слайд №12Основні способи отримання низьких та наднизьких температур, слайд №13Основні способи отримання низьких та наднизьких температур, слайд №14Основні способи отримання низьких та наднизьких температур, слайд №15Основні способи отримання низьких та наднизьких температур, слайд №16Основні способи отримання низьких та наднизьких температур, слайд №17Основні способи отримання низьких та наднизьких температур, слайд №18Основні способи отримання низьких та наднизьких температур, слайд №19Основні способи отримання низьких та наднизьких температур, слайд №20Основні способи отримання низьких та наднизьких температур, слайд №21Основні способи отримання низьких та наднизьких температур, слайд №22Основні способи отримання низьких та наднизьких температур, слайд №23Основні способи отримання низьких та наднизьких температур, слайд №24Основні способи отримання низьких та наднизьких температур, слайд №25Основні способи отримання низьких та наднизьких температур, слайд №26Основні способи отримання низьких та наднизьких температур, слайд №27Основні способи отримання низьких та наднизьких температур, слайд №28Основні способи отримання низьких та наднизьких температур, слайд №29Основні способи отримання низьких та наднизьких температур, слайд №30Основні способи отримання низьких та наднизьких температур, слайд №31

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Основні способи отримання низьких та наднизьких температур. Доклад-сообщение содержит 31 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





КРІОГЕННА ТЕХНІКА 
І ТЕХНОЛОГІЯ
Лекція 2
Описание слайда:
КРІОГЕННА ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЯ Лекція 2

Слайд 2





Основні способи отримання низьких та наднизьких температур 
Дроселювання
Адіабатне розширення
Адіабатне відкачування пари
Рефрижератори розчинення
Адіабатне розмагнічування 
Інші способи
Описание слайда:
Основні способи отримання низьких та наднизьких температур Дроселювання Адіабатне розширення Адіабатне відкачування пари Рефрижератори розчинення Адіабатне розмагнічування Інші способи

Слайд 3





Мета
Отримати потрібну температуру, що лежить у кріогенній області, та відвести потрібну теплоту від об’єкта, бажано з мінімальними витратами енергії та коштів
Описание слайда:
Мета Отримати потрібну температуру, що лежить у кріогенній області, та відвести потрібну теплоту від об’єкта, бажано з мінімальними витратами енергії та коштів

Слайд 4





Дроселювання
Ефект Джоуля - Томсона 
Дроселювання – ізоентальпійний процес.
Для ідеального газу проходить без теплового ефекту.
Описание слайда:
Дроселювання Ефект Джоуля - Томсона Дроселювання – ізоентальпійний процес. Для ідеального газу проходить без теплового ефекту.

Слайд 5





Дроселювання
Вигляд ізоентальп для реального газу
Описание слайда:
Дроселювання Вигляд ізоентальп для реального газу

Слайд 6





Дроселювання
Крива інверсії та зміни температури для Не-4 при дроселюванні від стану (p, T) до 0,1 МПа та максимальна (верхня) температура інверсії (p=0,1МПа)
Описание слайда:
Дроселювання Крива інверсії та зміни температури для Не-4 при дроселюванні від стану (p, T) до 0,1 МПа та максимальна (верхня) температура інверсії (p=0,1МПа)

Слайд 7





Дроселювання
Описание слайда:
Дроселювання

Слайд 8





Дроселювання
Описание слайда:
Дроселювання

Слайд 9





Дроселювання
Описание слайда:
Дроселювання

Слайд 10





Дроселювання
Коефіцієнт Джоуля-Томсона
Описание слайда:
Дроселювання Коефіцієнт Джоуля-Томсона

Слайд 11





Дроселювання
Описание слайда:
Дроселювання

Слайд 12





Дроселювання
Рівняння Ван дер Ваальса
Описание слайда:
Дроселювання Рівняння Ван дер Ваальса

Слайд 13





Дроселювання
З рівняння Ван дер Ваальса
Описание слайда:
Дроселювання З рівняння Ван дер Ваальса

Слайд 14





Дроселювання
Для точок на кривій інверсії JT = 0 , тобто
Описание слайда:
Дроселювання Для точок на кривій інверсії JT = 0 , тобто

Слайд 15





Розширення у детандері
Газ розширюється, виконуючи зовнішню роботу
Описание слайда:
Розширення у детандері Газ розширюється, виконуючи зовнішню роботу

Слайд 16





Розширення у детандері
Коефіцієнт ізоентропійного розширення
Описание слайда:
Розширення у детандері Коефіцієнт ізоентропійного розширення

Слайд 17





Розширення у детандері
Проблеми при роботі з вологою парою:
Нестискуваність рідини
Ерозія лопаток турбодетандера
Ускладнення змащування
Описание слайда:
Розширення у детандері Проблеми при роботі з вологою парою: Нестискуваність рідини Ерозія лопаток турбодетандера Ускладнення змащування

Слайд 18





Адіабатне відкачування пари
Описание слайда:
Адіабатне відкачування пари

Слайд 19





Адіабатне відкачування пари
Описание слайда:
Адіабатне відкачування пари

Слайд 20





Адіабатне відкачування пари
Описание слайда:
Адіабатне відкачування пари

Слайд 21





Рефрижератори розчинення
3Не розчиняється у 4Не, а при Т<0,827 K ця суміш сама сепарується на 2 фази. При переході 3Не до нижньої фази поглинається теплота.
Описание слайда:
Рефрижератори розчинення 3Не розчиняється у 4Не, а при Т<0,827 K ця суміш сама сепарується на 2 фази. При переході 3Не до нижньої фази поглинається теплота.

Слайд 22





Адіабатне розмагнічування
Використовують парамагнітні солі (церієво-магнієвий нітрат та інші)
Магнітні диполі при намагнічуванні орієнтуються за силовими лініями, при цьому виділяється теплота і навпаки
Температурний рівень – 10-3 К
Описание слайда:
Адіабатне розмагнічування Використовують парамагнітні солі (церієво-магнієвий нітрат та інші) Магнітні диполі при намагнічуванні орієнтуються за силовими лініями, при цьому виділяється теплота і навпаки Температурний рівень – 10-3 К

Слайд 23





Адіабатне розмагнічування
Для отримання температур 10-6 ... 10-9 К використовують адіабатне розмагнічування ядер міді, кобальту, поперед-ньо охолоджених до 0,01 К
Описание слайда:
Адіабатне розмагнічування Для отримання температур 10-6 ... 10-9 К використовують адіабатне розмагнічування ядер міді, кобальту, поперед-ньо охолоджених до 0,01 К

Слайд 24





Десорбційне охолодження
Використовують твердий адсорбент
Під час сорбції він отримує енергію молекул і нагрівається, цю теплоту відводять 
Адсорбент теплоізолюють та вакуумують
За рахунок десорбції адсорбент охолоджується до 4...10 К
Описание слайда:
Десорбційне охолодження Використовують твердий адсорбент Під час сорбції він отримує енергію молекул і нагрівається, цю теплоту відводять Адсорбент теплоізолюють та вакуумують За рахунок десорбції адсорбент охолоджується до 4...10 К

Слайд 25





Компресійне охолодження 3Не
Розробники І.Я.Померанчук (1950, теорія), Ю.Д.Ануфрієв (1965, дослід)
Під час адіабатичного стискання при температурах нижче 0,3 К 3Не охолоджується доки рідка фаза не затвердне (до 29,3 бар – через лінію заповнення, далі – пресом)
Причина – значний внесок ядерного магнетизму у ентальпію 3Не
Отримують температури до 0,003 К
Описание слайда:
Компресійне охолодження 3Не Розробники І.Я.Померанчук (1950, теорія), Ю.Д.Ануфрієв (1965, дослід) Під час адіабатичного стискання при температурах нижче 0,3 К 3Не охолоджується доки рідка фаза не затвердне (до 29,3 бар – через лінію заповнення, далі – пресом) Причина – значний внесок ядерного магнетизму у ентальпію 3Не Отримують температури до 0,003 К

Слайд 26





Інші способи
Способи малоефективні, але прості і надійні, використовуються у каскадних системах та для попереднього охолодження:
 Вихорова труба
 Термоелектричне охолодження
Описание слайда:
Інші способи Способи малоефективні, але прості і надійні, використовуються у каскадних системах та для попереднього охолодження: Вихорова труба Термоелектричне охолодження

Слайд 27





Вихорова труба
Малоефективна, але проста та надійна 
Температури від 160 (каскад) до 270 К
Описание слайда:
Вихорова труба Малоефективна, але проста та надійна Температури від 160 (каскад) до 270 К

Слайд 28





Вихорова труба
Описание слайда:
Вихорова труба

Слайд 29





Вихорова труба
Зріджувач метану з вихоровою трубою
Описание слайда:
Вихорова труба Зріджувач метану з вихоровою трубою

Слайд 30





Термоелектричний охолоджувач
Малоефективний, але надійний, 
не має рухомих частин.
Температури від 150К (каскад) до 270 К
Описание слайда:
Термоелектричний охолоджувач Малоефективний, але надійний, не має рухомих частин. Температури від 150К (каскад) до 270 К

Слайд 31





Дякую за увагу!
Описание слайда:
Дякую за увагу!



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию