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    大科學(xué)工程建設(shè)低溫工程技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及前沿科學(xué)技術(shù)問(wèn)題

    2016-06-01 11:35:39王國(guó)平胡忠軍王美芬李少鵬
    低溫工程 2016年3期
    關(guān)鍵詞:科學(xué)工程系統(tǒng)

    張 玙 王國(guó)平 胡忠軍 王美芬 李少鵬

    (1中國(guó)科學(xué)院高能物理研究所 北京 100049)(2東莞中子科學(xué)中心 東莞 523803)(3中國(guó)科學(xué)院理化技術(shù)研究所低溫工程學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 北京 100190)

    大科學(xué)工程建設(shè)低溫工程技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及前沿科學(xué)技術(shù)問(wèn)題

    張 玙1,2王國(guó)平1,2胡忠軍3王美芬1李少鵬1

    (1中國(guó)科學(xué)院高能物理研究所 北京 100049)(2東莞中子科學(xué)中心 東莞 523803)(3中國(guó)科學(xué)院理化技術(shù)研究所低溫工程學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 北京 100190)

    針對(duì)大科學(xué)工程中低溫系統(tǒng)的應(yīng)用開(kāi)展研究,重點(diǎn)討論了國(guó)內(nèi)外典型的大科學(xué)工程中低溫系統(tǒng)的應(yīng)用情況,分析了各自的特點(diǎn),總結(jié)提煉了低溫工程技術(shù)發(fā)展相關(guān)的關(guān)鍵科學(xué)技術(shù)前沿問(wèn)題,為大型低溫系統(tǒng)的科學(xué)技術(shù)研究和應(yīng)用提出了發(fā)展方向。

    大科學(xué)工程 大型低溫系統(tǒng) 制冷循環(huán)流程 冷壓縮機(jī)

    1 引 言

    大科學(xué)工程是由國(guó)家統(tǒng)籌規(guī)劃,財(cái)政撥款建設(shè),用于基礎(chǔ)科學(xué)研究的大型科研裝置、設(shè)施或系統(tǒng)。大科學(xué)工程集合基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)開(kāi)發(fā)等任務(wù)于一體,涉及多學(xué)科、多領(lǐng)域的科學(xué)問(wèn)題,并且需要聚集大量的科技資源和科學(xué)研究力量的復(fù)雜工程。大科學(xué)工程的設(shè)計(jì)、建設(shè)及應(yīng)用,是推動(dòng)國(guó)家科學(xué)事業(yè)發(fā)展的重要手段,也是國(guó)家科技發(fā)展水平和國(guó)家綜合國(guó)力的體現(xiàn)。

    目前,國(guó)際上在建和已建成運(yùn)行的大科學(xué)工程中,以高能粒子加速器為代表的工程設(shè)施占有重要的一席之地。國(guó)際上一些主要的高能粒子加速器中,超導(dǎo)磁體和超導(dǎo)射頻腔都被廣泛應(yīng)用于引導(dǎo)或加速粒子束流。維持這些超導(dǎo)設(shè)備的正常運(yùn)行通常需要應(yīng)用到低溫系統(tǒng)。據(jù)報(bào)道,當(dāng)前國(guó)際合作大科學(xué)工程裝置中50%以上、美國(guó)中長(zhǎng)期大科學(xué)工程中80%以上、中國(guó)大科學(xué)裝置中60%以上都使用大型低溫制冷設(shè)備[1]。為了應(yīng)對(duì)隨著大科學(xué)工程以及日益增多的大型低溫制冷設(shè)備的需求,國(guó)外的大型低溫制冷設(shè)備相關(guān)的技術(shù)得到快速發(fā)展,并且形成了專門(mén)生產(chǎn)大型低溫制冷設(shè)備的跨國(guó)公司,如瑞士的林德公司、法國(guó)法液空公司等。近年來(lái),隨著中國(guó)低溫超導(dǎo)技術(shù)的發(fā)展以及基礎(chǔ)科學(xué)研究對(duì)大型低溫制冷技術(shù)需求的增加,國(guó)內(nèi)一大批大科學(xué)裝置都配備了針對(duì)自身需要的低溫制冷系統(tǒng)[1-3]。

    本研究將針對(duì)大科學(xué)工程中低溫系統(tǒng)的應(yīng)用展開(kāi)討論,重點(diǎn)闡述國(guó)內(nèi)外典型的大科學(xué)工程中低溫系統(tǒng)的發(fā)展現(xiàn)狀,并提煉其中的關(guān)鍵科學(xué)技術(shù)前沿問(wèn)題,為大型低溫系統(tǒng)的科學(xué)技術(shù)發(fā)展提出方向。

    2 大科學(xué)工程低溫系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀

    將結(jié)合典型的范例,介紹國(guó)內(nèi)外已建成、在建或規(guī)劃中的大科學(xué)裝置的低溫系統(tǒng)。

    2.1 北京正負(fù)電子對(duì)撞機(jī)重大改造項(xiàng)目低溫系統(tǒng)

    北京正負(fù)電子對(duì)撞機(jī)(BEPC)始建于1984年,是中國(guó)探索和研究微觀粒子的最大型的實(shí)驗(yàn)裝置。隨著高能物理和同步輻射研究對(duì)更高機(jī)器性能的要求,2004年BEPC進(jìn)行二期工程重大改造BEPC II,改造后將表征對(duì)撞機(jī)性能的亮度指標(biāo)提高100倍。BEPC II于2008年7月完成建設(shè)任務(wù),2009年7月通過(guò)國(guó)家驗(yàn)收。BEPC II采用了先進(jìn)的低溫超導(dǎo)技術(shù),包括兩臺(tái)超導(dǎo)腔(SRFC),兩臺(tái)超導(dǎo)插入四極磁體(SCQ)和一臺(tái)超導(dǎo)探測(cè)器磁體(SSM)。為此,BEPC II配備了大型低溫制冷系統(tǒng),由兩臺(tái)制冷能力為500 W@4.5 K的制冷機(jī)分別為磁體和超導(dǎo)腔提供冷量,總配電容量約800 kW,要求每年10個(gè)月不間斷穩(wěn)定運(yùn)行。兩套低溫制冷機(jī)分別為用戶提供冷量,但共用純化、回收和貯存系統(tǒng),目的是最大程度減少用戶之間的互相干擾,便于系統(tǒng)維護(hù),保證用戶能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。

    圖1所示為BEPC II低溫系統(tǒng)的流程簡(jiǎn)圖[2]。

    圖1 BEPC II低溫系統(tǒng)流程簡(jiǎn)圖(上圖為超導(dǎo)磁體側(cè),下圖為超導(dǎo)腔側(cè))Fig.1 Flow chart of BEPC II cryogenic system (Above: cryogenic system for superconducting magnet, below: cryogenic system for superconducting cavity)

    其中,超導(dǎo)磁體低溫系統(tǒng)包括SCQ和SSM超導(dǎo)磁體、一臺(tái)500 W@4.5 K制冷機(jī)和一個(gè)1 000 L控制杜瓦和閥箱。SSM磁體屬于大型薄壁超導(dǎo)螺線管磁體,采用氣液兩相氦間接冷卻方式;SCQ磁體冷卻通道十分緊湊,為防止磁體局部過(guò)熱導(dǎo)致失超,采用單相氦流冷卻。超導(dǎo)腔低溫系統(tǒng)主要由一個(gè)超導(dǎo)腔測(cè)試站,兩臺(tái)運(yùn)行位置超導(dǎo)腔,一臺(tái)2 000 L杜瓦、一臺(tái)500 W@4.5 K制冷機(jī),以及公用的控制和分配低溫流體的超導(dǎo)腔閥箱組成。超導(dǎo)腔放置在有真空隔絕的液氦容器中,采用液氦浸泡冷卻,外面設(shè)置液氮冷卻的80 K冷屏。

    BEPC II低溫系統(tǒng)的特點(diǎn)是用戶多且用戶需求不同,因而導(dǎo)致低溫系統(tǒng)流程接口復(fù)雜。BEPC II低溫系統(tǒng)從工程設(shè)計(jì)開(kāi)始到建設(shè)完成投入運(yùn)行,總歷時(shí)4年多,于2007年6月完成建設(shè)。

    2.2 先進(jìn)實(shí)驗(yàn)超導(dǎo)托卡馬克低溫系統(tǒng)

    中國(guó)科學(xué)院等離子體所建造的先進(jìn)實(shí)驗(yàn)超導(dǎo)托卡馬克(EAST)是中國(guó)自行設(shè)計(jì)研制的國(guó)際首個(gè)全超導(dǎo)托卡馬克裝置:具有會(huì)改善等離子體約束狀況的大拉長(zhǎng)非圓截面的等離子體位形,它的建成使中國(guó)磁約束核聚變研究進(jìn)入世界前沿。EAST裝置中的縱場(chǎng)和極向場(chǎng)均采用NbTi超導(dǎo)材料制造的超導(dǎo)磁體,為維持磁體的超導(dǎo)狀態(tài),建造了配套的低溫系統(tǒng),分別為工作在3.8 K溫度下的超導(dǎo)磁鐵、冷端工作溫度為4.5 K的支撐和電流引線以及工作溫度為80 K的杜瓦和冷屏提供冷量。EAST裝置低溫系統(tǒng)由壓縮機(jī)站、氦制冷機(jī)和低溫分配系統(tǒng)組成[3]。氦制冷機(jī)的設(shè)計(jì)制冷量為1 050 W@3.5 K+200 W@4.5 K+13 g/s LHe+13 kW@80 K總當(dāng)量制冷量為2 kW@4.5 K。圖2為EAST裝置低溫系統(tǒng)簡(jiǎn)圖。

    圖2 EAST裝置低溫系統(tǒng)簡(jiǎn)圖Fig.2 Flow chart of EAST cryogenic system

    2.3 中國(guó)散裂中子源低溫系統(tǒng)

    中國(guó)散裂中子源(CSNS)是采用加速后的質(zhì)子束流打擊重金屬靶體材料產(chǎn)生快中子,快中子在慢化器中與慢化劑發(fā)生碰撞,速度減小能量降低,變成所需要的冷中子。CSNS的一期工程質(zhì)子束流設(shè)計(jì)功率是100 kW,靶站采用了退耦合水慢化器,耦合氫慢化器和窄化退耦合氫慢化器3種慢化器。CSNS低溫系統(tǒng)的任務(wù)是為散裂中子源靶站提供20 K的低溫環(huán)境,通過(guò)氫循環(huán)系統(tǒng)為慢化器提供液氫,帶走中子慢化器中產(chǎn)生的熱量,從而保證中子慢化器內(nèi)的溫度恒定。CSNS低溫系統(tǒng)流程簡(jiǎn)圖如圖3所示,主要包括氦制冷系統(tǒng)、氫循環(huán)系統(tǒng)以及氫安全系統(tǒng),根據(jù)設(shè)計(jì)要求,氦制冷機(jī)冷量設(shè)計(jì)為2 200 W@20 K。

    圖3 CSNS低溫系統(tǒng)流程簡(jiǎn)圖Fig.3 Flow chart of CSNS cryogenic system

    CSNS工程于2011年開(kāi)工,目前正在積極建設(shè)中,低溫系統(tǒng)已經(jīng)完成了氦制冷機(jī)的采購(gòu)以及氫循環(huán)系統(tǒng)關(guān)鍵設(shè)備的研制,即將進(jìn)行設(shè)備調(diào)試及系統(tǒng)整體調(diào)試。

    2.4 大型環(huán)形正負(fù)電子對(duì)撞機(jī)低溫系統(tǒng)

    在2012年“第二屆中國(guó)高能物理加速器物理戰(zhàn)略發(fā)展研討會(huì)”上,中國(guó)科學(xué)家提出建造周長(zhǎng)在50—70 km加速器的建議。該項(xiàng)目一期工程是質(zhì)心能量為240 GeV的高能正負(fù)電子撞機(jī)(CEPC),作為Higgs工程,對(duì)Higgs的物理性質(zhì)進(jìn)行精細(xì)的研究。CEPC初步概念設(shè)計(jì)中提出,CEPC全環(huán)54 km,CEPC大型粒子探測(cè)器的內(nèi)部共有640只超導(dǎo)腔:增強(qiáng)器環(huán)上采用256只1.3GHz 9-cell超導(dǎo)腔,每8只超導(dǎo)腔共用一臺(tái)12 m長(zhǎng)的低溫恒溫器,共有32臺(tái)這樣的超導(dǎo)腔恒溫器;在主環(huán)采用384只650 MHz 5-cell超導(dǎo)腔,每4只超導(dǎo)腔共用一個(gè)10 m長(zhǎng)的低溫恒溫器,共有96臺(tái)這樣的超導(dǎo)腔恒溫器。根據(jù)初步概念設(shè)計(jì),CEPC低溫系統(tǒng)4.5 K下等效總體制冷量為78.6 kW,共設(shè)置有8個(gè)低溫站點(diǎn)。每個(gè)低溫站點(diǎn)將建有一套獨(dú)立的制冷機(jī)系統(tǒng),每套制冷機(jī)的制冷能力將達(dá)到12 kW@4.5 K。CEPC所有超導(dǎo)腔都設(shè)計(jì)工作在2 K溫區(qū),由制冷機(jī)提供的4.5 K液氦輸送到超導(dǎo)設(shè)備后,經(jīng)過(guò)一個(gè)相分離器和逆流換熱器后4.5 K液氦與返回的2 K冷氦氣進(jìn)行熱交換,溫度進(jìn)一步降低,然后經(jīng)過(guò)JT閥節(jié)流和減壓降溫后獲得3 100 Pa的2 K超流氦。超導(dǎo)腔浸泡在2 K飽和液氦中,蒸發(fā)的低壓氦蒸氣通過(guò)回氣管線被抽走并回到制冷機(jī)系統(tǒng)內(nèi)。CEPC低溫系統(tǒng)設(shè)計(jì)目標(biāo)為長(zhǎng)期全自動(dòng)運(yùn)行,因此設(shè)備和系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性是設(shè)計(jì)的關(guān)鍵所在。

    2.5 歐洲核子中心的大型強(qiáng)子對(duì)撞機(jī)低溫系統(tǒng)

    歐洲核子中心的大型強(qiáng)子對(duì)撞機(jī)(LHC)是目前世界上最高能量的強(qiáng)子對(duì)撞機(jī),配備了性能強(qiáng)大的低溫系統(tǒng),包括1.8 K制冷和分配系統(tǒng),總的氦制冷量為144 kW@4.5 K+20 kW@1.9 K。LHC環(huán)分為8個(gè)扇形區(qū)域,每個(gè)扇形區(qū)域長(zhǎng)約3.3 km,分別由一臺(tái)18 kW@4.5 K的氦制冷機(jī)以及一臺(tái)2.4 kW@1.8 K的氦制冷機(jī)提供冷量。圖4及圖5所示為Air Liquide公司分別為L(zhǎng)HC低溫系統(tǒng)設(shè)計(jì)制造的4.5 K制冷機(jī)以及1.8 K制冷裝置的流程簡(jiǎn)圖,可以看到,4.5 K低溫系統(tǒng)由于冷量需求巨大,共采用了8臺(tái)透平[4]。超導(dǎo)磁體浸泡在4.5 K的飽和液氦中,通過(guò)進(jìn)一步降壓至14.5×102Pa使得飽和氦降溫至1.8 K[5]。在1.8 K的低溫系統(tǒng)中使用了3臺(tái)串聯(lián)的冷壓縮機(jī)以及兩臺(tái)并聯(lián)的螺桿式壓縮機(jī),最終使得氦氣恢復(fù)到3.2×105Pa@300 K的狀態(tài)。LHC低溫系統(tǒng)熱負(fù)荷大,用戶分散分布,系統(tǒng)關(guān)鍵設(shè)備較多,流程復(fù)雜。LHC低溫系統(tǒng)于2006年完成了建設(shè),總制冷量為8×18 kW@4.5 K以及8×2.4 kW@1.8 K,2007年開(kāi)始降溫達(dá)到1.8 K。

    圖4 Air Liquide為L(zhǎng)HC設(shè)計(jì)制造的4.5 K低溫系統(tǒng)Fig.4 Flow chart of LHC cryogenic system at 4.5 K (Design by Air Liquide)

    圖5 Air Liquide為L(zhǎng)HC設(shè)計(jì)制造的1.8 K低溫系統(tǒng)Fig.5 Flow chart of LHC cryogenic system at 1.8 K (Design by Air Liquide)

    2.6 國(guó)際熱核聚變實(shí)驗(yàn)堆低溫系統(tǒng)

    建造在法國(guó)南部的國(guó)際熱核聚變實(shí)驗(yàn)反應(yīng)堆(ITER),是世界上最大的大科學(xué)工程國(guó)際合作計(jì)劃之一,也是迄今中國(guó)參加的規(guī)模最大的國(guó)際科技合作計(jì)劃。作為世界上最大的托卡馬克裝置,磁場(chǎng)強(qiáng)度達(dá)到5.3 T,最大電流達(dá)到17 MA,需要把9 400 t的低溫管道和磁鐵降溫到4.3 K。因此,ITER低溫系統(tǒng)主要是為超導(dǎo)磁鐵、電流引線、液氮冷屏提供冷量,包括65 kW@4.5 K和1 300 kW@80 K兩套低溫系統(tǒng)。其中65 kW@ 4.5 K氦低溫制冷系統(tǒng)的冷量分配如下:(1)冷卻超導(dǎo)磁鐵系統(tǒng):31 kW@4.5 K;(2)冷卻電流引線:150 g/ s的液氦流量;(3)冷卻低溫泵,并且經(jīng)常再生:4 kW@4.5 K與60 g/s的液氦流量;(4)其它用途:2 kW@4.5 kW。另外,1 300 kW@ 80K液氮制冷機(jī)主要有以下用途:(1)液氮冷屏:830 kW@80 K;(2)液氦制冷機(jī)的預(yù)冷工質(zhì):280 kW@80 K;(3)作為高溫超導(dǎo)的備用冷量:300 kW@80 K[6]。

    圖6 ITER低溫系統(tǒng)流程簡(jiǎn)圖Fig.6 Flow chart of ITER cryogenic system

    3 大科學(xué)工程低溫系統(tǒng)前沿科學(xué)技術(shù)問(wèn)題

    各項(xiàng)大科學(xué)工程中,通常需要應(yīng)用大型低溫系統(tǒng)來(lái)產(chǎn)生低溫超導(dǎo)強(qiáng)磁場(chǎng)的條件,低溫領(lǐng)域的科學(xué)技術(shù)也隨著其應(yīng)用而日益發(fā)展和面臨新的挑戰(zhàn),以滿足不斷發(fā)展的科學(xué)研究的需求。為此,將針對(duì)大科學(xué)工程低溫系統(tǒng)的前沿科學(xué)研究展開(kāi)討論,探索低溫工程技術(shù)發(fā)展的新方向。

    首先,大型低溫系統(tǒng)流程復(fù)雜,涉及的設(shè)備多,接口復(fù)雜,通常要求具備多種運(yùn)行模式如降溫、升溫、實(shí)驗(yàn)、待機(jī)等等,可靠性要求高。因此,在綜合考慮用戶冷量需求、設(shè)備體積、可靠性和經(jīng)濟(jì)性等因素的條件下,合理的簡(jiǎn)化優(yōu)化流程,是當(dāng)前大型低溫系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)的重點(diǎn)研究方向。采用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)、低溫循環(huán)流程建模、優(yōu)化和創(chuàng)新,能夠?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)過(guò)程的動(dòng)態(tài)模擬,使得低溫系統(tǒng)在一定程度上提高效率,是大型低溫系統(tǒng)流程發(fā)展的新趨勢(shì)[7]。

    其次,超流氦冷卻方式在超導(dǎo)磁體和超導(dǎo)加速腔的冷卻中的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。從國(guó)外超流氦的使用時(shí)間和規(guī)模上看,2 K超流氦低溫系統(tǒng)在核聚變實(shí)驗(yàn)裝置、高能粒子加速器、超導(dǎo)磁體儲(chǔ)能系統(tǒng)、磁流體和強(qiáng)磁場(chǎng)研究等大科學(xué)工程方面的應(yīng)用將會(huì)越來(lái)越廣泛。Linde AG公司和Air Liquid目前均能生產(chǎn)制造大型的超流氦制冷機(jī)。但由于需要投入大量人力和財(cái)力等眾多原因?qū)е轮袊?guó)在該方向上剛剛起步,對(duì)于超流氦制冷循環(huán)研究和應(yīng)用也遠(yuǎn)落后于國(guó)外。因此,針對(duì)超流氦冷卻循環(huán)的設(shè)計(jì)研究對(duì)于推動(dòng)國(guó)內(nèi)的超流氦制冷技術(shù)的發(fā)展,縮小與國(guó)外的差距有著重要意義。

    再次,低溫系統(tǒng)關(guān)鍵設(shè)備性能的好壞,直接影響著整個(gè)低溫系統(tǒng)的效率及其穩(wěn)定性。低溫關(guān)鍵設(shè)備包括螺桿式壓縮機(jī)、透平膨脹機(jī)、節(jié)流閥、冷壓縮機(jī)、低溫液體循環(huán)泵、低溫?fù)Q熱器等,這些設(shè)備在實(shí)現(xiàn)傳熱傳質(zhì)的同時(shí),又具有復(fù)雜的機(jī)械運(yùn)動(dòng)過(guò)程。以冷壓縮機(jī)為例,其關(guān)鍵技術(shù)難點(diǎn)之一在于冷壓縮機(jī)的穩(wěn)定性:一方面是冷壓縮機(jī)穩(wěn)定工作區(qū)域,另一方面是氣體軸承的穩(wěn)定性。由于目前對(duì)冷壓縮機(jī)的喘振、堵塞等現(xiàn)象的機(jī)理還掌握得不夠,從理論上比較正確地計(jì)算出性能曲線及喘振工況點(diǎn)還比較困難,必須通過(guò)理論及試驗(yàn)研究確認(rèn)冷壓縮機(jī)穩(wěn)定工作區(qū)的范圍。此外,冷壓縮機(jī)電機(jī)和軸承放置在常溫端所帶來(lái)的漏熱會(huì)降低冷壓縮機(jī)的壓縮效率。如何通過(guò)合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),使得冷壓縮機(jī)在保證壓縮效率的同時(shí)盡可能的減少漏熱,也是當(dāng)前的重點(diǎn)研究方向。

    大型低溫系統(tǒng)建設(shè)過(guò)程中涉及到的科學(xué)問(wèn)題諸多,在探索冷卻方式創(chuàng)新的同時(shí),設(shè)計(jì)并優(yōu)化低溫制冷裝置流程,解決低溫流體傳輸過(guò)程中的流動(dòng)和傳熱問(wèn)題,提高流程和設(shè)備的可靠性。

    4 小 結(jié)

    隨著大科學(xué)工程的不斷建設(shè)發(fā)展,低溫技術(shù)在大型超導(dǎo)磁體中的應(yīng)用將得到進(jìn)一步的促進(jìn)和推動(dòng)。國(guó)內(nèi)外科學(xué)裝置上,低溫系統(tǒng)的規(guī)模尚存在很大的差距。國(guó)產(chǎn)低溫系統(tǒng)的規(guī)模、熱力學(xué)效率、設(shè)備的可靠性還有待于進(jìn)一步提高,依托中國(guó)國(guó)內(nèi)科研力量開(kāi)創(chuàng)自主創(chuàng)新,推動(dòng)低溫技術(shù)國(guó)產(chǎn)化、低溫設(shè)備產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

    1 邱一男, 羅葉欣, 張 寧, 等. 大型氦低溫制冷系統(tǒng)在大科學(xué)裝置中的應(yīng)用[J]. 真空與低溫, 2011, 增刊1: 264-268.

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    Review of cryogenic development and advance research in large scientific projects

    Zhang Yu1,2Wang Guoping1,2Hu Zhongjun3Wang Meifeng1Li Shaopeng1

    (1Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences (CAS),Beijing 100049, China )(2Dongguan Neutron Science Center, Dongguan 523803, China)(3Key Laboratory of Cryogenics, Technical Institute of Physics and Chemistry, Chinese Academy of Science, Beijing 100190,China)

    Typical cryogenic system in large science project was studied, and emphasis was focused on its own characteristic and application. Relevant science problems were extracted and future development directions were proposed based on the development of cryogenic engineering and technologies.

    large scientific projects;large cryogenic system;cryogenic circulation system;cold compressor

    2016-04-11;

    2016-06-05

    中國(guó)科學(xué)院低溫工程學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開(kāi)放課題資助(CRYO201407)。

    張 玙,女,30歲,工程師。

    TB65,TB66

    A

    1000-6516(2016)03-0017-06

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