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Unité de liquéfaction d'hélium Fullcryo 4,5K
Unité de liquéfaction d'hydrogène (HLU)
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Unité de liquéfaction d'hélium Fullcryo 4,5K

Cycle de liquéfaction de Claude modifié
Taux de fuite ultra-faible
Contrôle intelligent
Surveillance multipoint des composants
Plusieurs modules optionnels

Fullcryo propose des systèmes de liquéfaction d'hélium de pointe basés sur le cycle de Claude, reconnus pour leur efficacité et leur fiabilité.
Réputée pour ses systèmes à gaz et cryogéniques haute performance, notamment ses technologies de liquéfaction de l'hélium.

    Description du produit

    L'unité de liquéfaction d'hélium est un système très performant et fiable pour la production d'hélium liquide. Grâce à sa technologie de pointe, ses systèmes de contrôle automatisés et ses dispositifs de sécurité robustes, elle constitue un outil essentiel pour la recherche scientifique, les technologies médicales et diverses applications industrielles. En optimisant la consommation d'énergie et en maximisant le rendement, ces systèmes offrent des solutions économiques pour répondre à la demande croissante d'hélium liquide.
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    Diagramme de procédé du réfrigérateur/liquéfacteur à hélium 4,5K

    ①Compresseur d'hélium ②Boîte froide 4,5 K ③Cuve d'hélium liquide ④Système de déshuilage ⑤Armoire de commande ⑥Ligne de transfert coaxiale
    ⑦ Réservoir d'azote liquide ⑧ Réservoir tampon d'hélium

    1. Compression :
    Compresseurs d'hélium : L'hélium est comprimé à haute pression grâce à des compresseurs d'hélium. Cette compression initiale est essentielle aux processus de refroidissement et de détente ultérieurs.
    2. Pré-refroidissement :
    Échangeurs de chaleur : L'hélium comprimé est pré-refroidi à l'aide d'échangeurs de chaleur, qui transfèrent la chaleur de l'hélium à un milieu plus froid (souvent un autre fluide cryogénique comme l'azote liquide).
    3. Expansion et refroidissement :
    Turbodétendeurs : L’hélium pré-refroidi est ensuite détendu dans des turbodétendeurs, ce qui abaisse considérablement sa température. Les turbodétendeurs sont plus efficaces que les vannes Joule-Thomson car ils exercent une action sur le gaz en détente, réduisant ainsi sa température plus efficacement.
    Détente par vannes Joule-Thomson : Après la détente turbo, l'hélium subit un refroidissement supplémentaire par vannes de détente Joule-Thomson (JT) pour atteindre la température de liquéfaction finale.
    4. Échangeurs de chaleur :
    Échangeurs de chaleur : Ils servent à optimiser le transfert de chaleur entre le gaz entrant chaud à haute pression et le gaz sortant froid à basse pression. Cette étape est cruciale pour améliorer l’efficacité globale du procédé de liquéfaction.
    5. Liquéfaction :
    Boîte froide : La série de détentes et d'échanges de chaleur permet à l'hélium gazeux d'atteindre son point de liquéfaction aux alentours de 4,5 K. L'hélium liquéfié est ensuite recueilli dans un vase Dewar de stockage.

    Paramètres du produit

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    Diagramme de procédé du réfrigérateur/liquéfacteur à hélium 4,5K
    SÉRIE DE RÉFRIGÉRATEURS À L'HÉLIUM FHLR-40 FHLR-70 FHLR-100 FHLR-140 FHLR-180 FHLR-240 FHLR-280 FHLR-400
    CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT W 160 ~250 250~320 320~450 450 ~580 580~750 750 ~900 900 ~1000 1000 ~1800
    PUISSANCE NOMINALE DU COMPRESSEUR (kW) 75~90 90~~132 132~160 160~200 200~250 250~315 315~355 355~425
    SÉRIE DE LIQUEURS D'HÉLIUM FHL-40 FHL-70 FHL-100 FHL-140 FHL-180 FHL-240 FHL-280 FHL-400
    Taux de liquéfaction L/h 40~70 70~100 100~140 140~180 180~240 240~280 280~310 310~420
    PUISSANCE NOMINALE DU COMPRESSEUR (kW) 75~90 90~132 132~160 160~200 200~250 250~315 315~355 355~425
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