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Article

1 - RAPPELS DE THERMODYNAMIQUE

2 - RÉGIMES DE RÉFRIGÉRATION ET DE LIQUÉFACTION

3 - CYCLES THERMODYNAMIQUES DE BASE

4 - CYCLES PARTICULIERS

5 - COMPOSANTS D'UN RÉFRIGÉRATEUR OU D'UN LIQUÉFACTEUR

6 - FONCTIONNEMENTS EN RÉGIMES AUTRES QUE LE RÉGIME NOMINAL

7 - CONTRÔLE DE PROCÉDÉ

8 - STRUCTURE D'UN RÉFRIGÉRATEUR OU D'UN LIQUÉFACTEUR

9 - QUELQUES EXEMPLES DE LIQUÉFACTEURS ET RÉFRIGÉRATEURS

10 - ÉVOLUTIONS

Article de référence | Réf : BE9816 v1

Cycles thermodynamiques de base
Liquéfaction de l'hélium et réfrigération à l'hélium de moyennes et fortes puissances

Auteur(s) : Guy GISTAU BAGUER

Date de publication : 10 juil. 2012

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RÉSUMÉ

Cet article présente deux activités voisines : la liquéfaction de l'hélium et la réfrigération à l'hélium (aussi appelées liquéfaction/réfrigération). Il a pour but de permettre de comprendre le fonctionnement des machines, tout en présentant les méthodes de conception et de construction. Il aborde la description des cycles de base de liquéfaction/réfrigération, puis les calculs simples des paramètres principaux de ces cycles, sur des exemples. Les cycles particuliers pour l'obtention des très fortes puissances ou des températures inférieures à -268,65 °C sont ensuite décrits et commentés. Quelques rappels technologiques succincts sont faits sur les composants principaux, en insistant sur les aspects spécifiques de l'emploi de ces composants pour la réfrigération/liquéfaction. Finalement, le contrôle de procédé est décrit en s'attachant à l'aspect maintien de l'efficacité selon les régimes de fonctionnement.

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ABSTRACT

Helium liquefaction and medium and high energy consumption helium refrigeration.

This article presents two related activities: helium liquefaction and helium refrigeration (also called liquefaction/refrigeration). It aims to provide an understanding of the operation of the machinery, and presents certain design and construction methodologies. It uses examples to outline basic liquefaction/refrigeration cycles, and simple calculations relating to the key parameters of these cycles. Specific cycles, used to obtain high levels of power or temperatures below -268.65°C are then described and discussed. Several concise technological reminders on key components are given, focusing on the specific aspects of the use of these components for refrigeration/liquefaction purposes. Finally, the control process is described and linked to the continued effectiveness aspect according to the operating conditions.

Auteur(s)

  • Guy GISTAU BAGUER : Ingénieur École Nationale Supérieure des Arts et Métiers ENSAM - Ancien responsable de l'activité liquéfaction/réfrigération hélium à la société Air Liquide - Consultant en cryogénie

INTRODUCTION

Ce dossier fait partie d'une série d'articles sur la cryogénie.

Toute activité cryogénique commence par l'obtention de basses températures.

Les températures supérieures à 80 K (– 193 oC), température approximative d'ébullition de l'azote liquide sont obtenues industriellement à l'occasion de la liquéfaction de gaz naturel (méthane) [J 3 601] et de la séparation des gaz de l'air [J 3 600].

L'hydrogène liquide, dont la température d'ébullition est aux environs de 20 K (– 253 oC), est, pour de bien moindres quantités, liquéfié aussi industriellement [J 3 603].

En revanche, l'hélium, dont la température d'ébullition est environ 4 K (– 269 oC), est un gaz plus rare, plus cher, réservé à des utilisations telles que la supraconductivité nécessitant de très basses températures. La liquéfaction/ réfrigération hélium est, actuellement, une activité industrielle mais sa diffusion est encore relativement restreinte car elle est liée au développement de la supraconductivité. Les deux grands domaines concernés sont :

  • le refroidissement et le maintien en froid à l'hélium des énormes structures cryogéniques des grands accélérateurs et anneaux de stockages de particules pour la recherche en physique ;

  • la liquéfaction de l'hélium sur les zones de production (l'hélium est extrait du gaz naturel [J 3 605] en vue d'effectuer son transport et sa distribution commerciale sous la forme liquide afin d'en réduire le coût).

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KEYWORDS

hélium   |   cryogenic   |   refrigeration   |   liquéfaction

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-be9816


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3. Cycles thermodynamiques de base

Dans ce paragraphe, nous étudions et dimensionnons des machines (liquéfacteur ou réfrigérateur) pour un régime donné. Ne sont pas traités, ici, les fonctionnements de machines données dans des régimes différents (§ 6).

Afin de simplifier les calculs ci-après, il n'est pas tenu compte des pertes de charge dans les circuits, ni des entrées de chaleur parasites dues à une isolation thermique imparfaite des systèmes.

3.1 Cycle de Joule Thomson

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3.1.1 Détente simple ou isenthalpique

C'est la détente « naturelle » qui a lieu dans un orifice ou une vanne.

Cette détente se fait à enthalpie constante (détente isenthalpique).

Elle peut être représentée sur le diagramme température/entropie (TS) en figure 6 où elle suit une isenthalpe.

Attention, si l'on observe l'allure des courbes isenthalpes sur le diagramme TS de l'hélium, on constate que la détente isenthalpique jusqu'à la pression atmosphérique ne produit un refroidissement que si sa température avant détente est inférieure à environ 40 K (isenthalpe noire de la figure 6). Cette température au-dessous de laquelle une détente isenthalpique refroidit le gaz détendu est la température d'inversion.

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3.1.2 Description...

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Cycles thermodynamiques de base
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    1 Outils logiciels

    CRYODATA http://www.cryodata.com/

    Cryodata développe des logiciels permettant le calcul de propriétés thermodynamiques de fluides et de solides, avec un accent mis sur les températures cryogéniques.

    GASPAK calcule 28 propriétés thermophysiques de 36 fluides dont les points d'ébullition sont compris entre 4 K et la température ambiante.

    HEPAK calcule 33 propriétés thermophysiques de l'hélium 4, y compris les paramètres superfluides de 0,8 à 5 000 K.

    ASPEN TECHNOLOGIES https://www.aspentech.com/en

    Le logiciel HYSIS, utilisé par les spécialistes, permet de « construire » intuitivement des systèmes constitués des composants classiques : compresseurs, échangeurs, machines de détente, vannes, etc., afin de procéder aux calculs de cycles correspondants. Il permet aussi de simuler des fonctionnements de cycles en régimes transitoires.

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    2 Événements

    International Cryogenic Engineering Conference (ICEC) http://mgt-icec.web.cern.ch/mgt-icec/...

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