我们研究所现在在氦气液化回收方面已经趋近成熟,每年补充一定量的氦就能满足整个所的研究所需。 % C7 X d4 u$ B m 液化氦气不仅具有技术难度,而且代价昂贵。在技术方面,与空气分离装置相比,氦气液化装置还需设置一个由膨胀机(我们所已经能够独立设计此设备)带动的预冷却程序。而控制系统技术的复杂性使得集中液化、分罐运输成为减少经济成本的有效方式。 8 `4 O y) n* H" m8 F. P; W) k 然而,氦气液化只是氦气处理装置的其中一个功能而已。其另一功能是从装置设备中蒸发或排放的氦气进行回收。为此,我们在所有的建筑物中都安装了管道,将各个实验室剩余的氦气运送到中央气囊。气囊饱和后,水平控制传感器启动绍尔的高压气体压缩机,将氦气吸收并压缩至300巴,再存储至高压容器。而氦气液化装置所需的氦气正是从这些高压容器中获取。通过这种方式,一个闭合的氦气环路也就形成了。 0 O" N& ?) _! ?$ }- ^ 因为氦高度的扩散性,氦气可渗透到极其微小的裂隙中,导致氦气流失。因此,我们建设氦气管道时就将这一点考虑了进去,力争将氦气流失量减少到最小。氦气管道由铜制成,以黄铜焊接。管道无需承受高压,但是氦气输送过程中产生的热波动会导致强大的机械应力。此外,回收系统中的管道是由特种钢经轨道式焊接而成。在氦气回收环节中,压缩机是比较重要的一环,我们所选的是德国Sauer的氦气压缩机,与其他压缩机相比,这台氦气压缩机是我们精心挑选的气密性高,温升小的一款压缩机,没有直接的进口渠道也可以购买到,国内一家叫格瑞拓的公司是它的唯一代理商。+ t# W$ m4 P/ I