[go: up one dir, main page]

SU498836A1 - Screen layered vacuum thermal insulation - Google Patents

Screen layered vacuum thermal insulation

Info

Publication number
SU498836A1
SU498836A1 SU2075106A SU2075106A SU498836A1 SU 498836 A1 SU498836 A1 SU 498836A1 SU 2075106 A SU2075106 A SU 2075106A SU 2075106 A SU2075106 A SU 2075106A SU 498836 A1 SU498836 A1 SU 498836A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
thermal insulation
vacuum thermal
layered vacuum
screen layered
screen
Prior art date
Application number
SU2075106A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Г.Н. Флеров
В.С. Барашенков
В.А. Щеголев
Б.И. Веркин
Р.С. Михальченко
В.А. Павлюк
Н.П. Першин
С.П. Третьякова
Original Assignee
Объединенный Институт Ядерных Исследований
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Объединенный Институт Ядерных Исследований filed Critical Объединенный Институт Ядерных Исследований
Priority to SU2075106A priority Critical patent/SU498836A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU498836A1 publication Critical patent/SU498836A1/en

Links

Landscapes

  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Description

Изобретение относитс  к устройствам дл  тепловой изол ции сосудов с криоге ными веществами, в частности к конструкции экранов слоисто-вакуумной изол ции.Известны экраны слоисто-вакуумной изол ции, представл ющие собой алюминиевую фольгу или алюминизированную с одной или с обеих сторон диэлектрическую толщиной 5-20 мкм,Слоисто-вакуумна  Изол ци  представл ет собой,набор таких экранов, предваритель но подвергнутых обычно см тию или фо{ мовке и разделенных прокладками с бс.ьшим термическим сопротивлением, стеклобу магой толщиной 40-20О мкм. Вследствие наличи  болыиих газоотдел ющих поверхностей и трудности вакуумировани  межслой- ного пространства через малые зазоры, имеющие к тому же большую длину, давлевие газа между сло ми даже при окружающем изол цию вакууме ниле 1-10 мм рт.с может достигать I-10 - 1-10 мм рт,;т. что значительно ухудшает свойства такой изол ции, Некоторое уменьшение давлени  остаточных газов в сло х изол ции, а следовательно , и уменьшение газовой составл ющей теплового потока может быть достигнуто путем использовани  в качестве экранов волокнистых материалов, набранных из волокон толщиной 0,3-1О мкм, с последующей металлизацией, отдельных волокон или всей структуры в целом, либо путем использовани  перфорированных экранов с отверсти ми диаметром мм и общей площадью О,5-3%. .... Однако применение такого рода экранов неизбежно приводит к резкому увеличению радиационной составл ющей теплового потока через изол цию, так как эффективна  степень черноты стекловолокнистых прокладок, напыленных алюминием с обеих сторон, более чем в 10 раз превышает степень черноты сплошного материала, покрытого алюминием такой же толшины, В случае перфорированных экранов наблюдаетс  увеличение лучистой составл ющей теплового потока на 60% и более.The invention relates to devices for thermally insulating vessels with cryogenic substances, in particular, to the design of laminated vacuum isolation shields. Known laminated vacuum isolation shields are aluminum foil or 5- with an aluminized dielectric on one or both sides. 20 µm, Layered Vacuum Insulation is a set of such screens, which are usually subjected to smt or preliminary testing and separated by gaskets with a lower thermal resistance, broken glass with a thickness of 40–20 mm. About um. Owing to the presence of large gas separating surfaces and the difficulty of evacuating the interlayer space through small gaps, which are also of great length, the pressure of the gas between the layers, even with an insulating vacuum of 1-10 mm Hg, can reach I-10 - 1 -10 mm Hg; t. which significantly degrades the properties of such an insulation. Some decrease in the pressure of residual gases in the insulation layers and, consequently, a decrease in the gas component of the heat flux can be achieved by using fibrous materials made of 0.3–1.0 microns thick as shields. , with subsequent metallization, of individual fibers or the entire structure as a whole, or by using perforated screens with apertures of a diameter of mm and a total area of 5-3%. .... However, the use of such screens inevitably leads to a sharp increase in the radiation component of the heat flux through the insulation, since the effective blackness of glass fiber strips sprayed with aluminum on both sides is more than 10 times greater than the blackness of a solid material coated with aluminum of the same thickness. In the case of perforated screens, an increase in the radiant component of the heat flux by 60% or more is observed.

SU2075106A 1974-11-10 1974-11-10 Screen layered vacuum thermal insulation SU498836A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2075106A SU498836A1 (en) 1974-11-10 1974-11-10 Screen layered vacuum thermal insulation

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2075106A SU498836A1 (en) 1974-11-10 1974-11-10 Screen layered vacuum thermal insulation

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU498836A1 true SU498836A1 (en) 1977-06-05

Family

ID=20600739

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU2075106A SU498836A1 (en) 1974-11-10 1974-11-10 Screen layered vacuum thermal insulation

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU498836A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3265236A (en) Thermal insulation
US5030518A (en) Multi-layer thermal insulation, especially for spacecraft
KR100213405B1 (en) High vacuum insulation method and vacuum insulation material used therein
US4751021A (en) Bendable sheet material
US3139206A (en) Thermal insulation
SU498836A1 (en) Screen layered vacuum thermal insulation
MX9806230A (en) Heat reflective sleeve.
KR860001263A (en) Insulation module of high temperature chamber
NO132436B (en)
US3151364A (en) Insulation
US1951983A (en) Laminated board
Chen et al. Performance of multilayer insulation with slotted shield
Black et al. Development of high-efficiency insulation
US1757479A (en) Heat insulation
JPH0559347B2 (en)
JP2004150538A (en) Insulation panel and heating device
EP0163639B1 (en) Arrangement for restricting the transmission of electromagnetic radiation
CN114811271A (en) Low temperature vacuum multi-layer thermal insulation structures comprising aerogel materials and methods of use
US3198687A (en) Highly effective thermal insulation
SU815424A1 (en) Cryostat
SU1758330A1 (en) Method for manufacture of low-temperature insulation
JPS5819141Y2 (en) sound insulation glass plate
RU2094655C1 (en) Gas-permeable screen for cryogenic adsorption pump
KR830000318Y1 (en) Acoustic and Thermal Isolators
JPS6244503Y2 (en)