- Réfrigérateur super cryogénique (SCR)
- Unité de liquéfaction/réfrigération à hélium (HEL)
- Unité d'extraction d'hélium (HEU)
- Unité de liquéfaction d'hydrogène (HLU)
- Équipements de fabrication de gaz industriels
- Unité d'extraction et de rectification des gaz rares (Ne, He, Kr, Xe)
- Véhicule de transport
- Réservoir de stockage cryogénique
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Unité de liquéfaction d'hélium Fullcryo 4,5K
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.

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

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 |





