JP2008224161A - 極低温冷凍機 - Google Patents

極低温冷凍機 Download PDF

Info

Publication number
JP2008224161A
JP2008224161A JP2007065530A JP2007065530A JP2008224161A JP 2008224161 A JP2008224161 A JP 2008224161A JP 2007065530 A JP2007065530 A JP 2007065530A JP 2007065530 A JP2007065530 A JP 2007065530A JP 2008224161 A JP2008224161 A JP 2008224161A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
magnetic
disposed
regenerator
stage
magnetic shield
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
JP2007065530A
Other languages
English (en)
Other versions
JP4472715B2 (ja
Inventor
Motokazu Saito
元和 齋藤
Meigyo Kyo
名堯 許
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sumitomo Heavy Industries Ltd
Original Assignee
Sumitomo Heavy Industries Ltd
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 Sumitomo Heavy Industries Ltd filed Critical Sumitomo Heavy Industries Ltd
Priority to JP2007065530A priority Critical patent/JP4472715B2/ja
Publication of JP2008224161A publication Critical patent/JP2008224161A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP4472715B2 publication Critical patent/JP4472715B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B9/00Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point
    • F25B9/14Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point characterised by the cycle used, e.g. Stirling cycle
    • F25B9/145Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point characterised by the cycle used, e.g. Stirling cycle pulse-tube cycle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2309/00Gas cycle refrigeration machines
    • F25B2309/14Compression machines, plants or systems characterised by the cycle used 
    • F25B2309/1406Pulse-tube cycles with pulse tube in co-axial or concentric geometrical arrangements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2309/00Gas cycle refrigeration machines
    • F25B2309/14Compression machines, plants or systems characterised by the cycle used 
    • F25B2309/1408Pulse-tube cycles with pulse tube having U-turn or L-turn type geometrical arrangements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2309/00Gas cycle refrigeration machines
    • F25B2309/14Compression machines, plants or systems characterised by the cycle used 
    • F25B2309/1415Pulse-tube cycles characterised by regenerator details
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2309/00Gas cycle refrigeration machines
    • F25B2309/14Compression machines, plants or systems characterised by the cycle used 
    • F25B2309/1421Pulse-tube cycles characterised by details not otherwise provided for
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B9/00Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point
    • F25B9/10Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point with several cooling stages

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Containers, Films, And Cooling For Superconductive Devices (AREA)
  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)

Abstract

【課題】本発明は磁性蓄冷材をシリンダ内に配設した蓄冷器を有する極低温冷凍機に関し、磁性蓄冷材を使用してもこれによる外部磁場への影響を抑制しつつ、かつ、ヘリウム環境下等で使用しても冷凍能力の向上を図ることを課題とする。
【解決手段】2段蓄冷器16内のシリンダ18と磁性蓄冷材16Bとの間に配設され、磁性蓄冷材16Bで発生する磁気ノイズを遮蔽する磁気シールド19と、磁気シールド19とシリンダ18との間に配設され磁気シールド19とその全面で対向するよう配設された第1の断熱材20と、磁気シールド19と磁性蓄冷材16Bとの間に配設され、2段蓄冷器16の低温端側に形成された熱的接続部21Aにおいて磁気シールド19と磁性蓄冷材16Aとを熱的に接続すると共に、この熱的接続部21A以外の部位では磁気シールド19と対向するよう配設された第2の断熱材21とを有する。
【選択図】 図2

Description

本発明は極低温冷凍機に係り、特に磁性蓄冷材をシリンダ等の収納部内に充填した蓄冷器を有する極低温冷凍機に関する。
一般に、極低温(例えば、4K程度)を生成しうる冷凍機として、ギフォードマクマホン型冷凍機(以下、GM冷凍機という)やパルス管冷凍機が知られている。GM冷凍機は蓄冷材が内設されたディスプレーサを駆動手段でシリンダ内で往復移動させることにより断熱膨張させ、これにより寒冷を発生させる構成としている。一方、パルス管冷凍機は、GM冷凍機のディスプレーサのような可動部分が低温部に無く、構造が簡単で振動の少ない冷凍機として期待されている。
これらの冷凍機は、例えば医療分野等において診断画像を生成するのに用いるMRI(核磁気共鳴:Magnetic Resonance Imaging)やNMR(核磁気共鳴:Nuclear Magnetic Resonance)の冷却装置として使用される。このようにMRIやNMRに適用される場合、冷凍機はヘリウム環境下で使用される。
ところで、このMRIやNMRでは、冷凍機で磁気ノイズが発生すると、MRIやNMRが生成する磁場を乱してしまい診断画像に悪影響を与えることが知られている。ところが、近年では各種冷凍機に用いられる蓄冷材として、磁性蓄冷材が多用されるようになってきている。これは、磁性蓄冷材は一般の蓄冷材に比べて蓄冷効率が高く、これを用いることにより極低温を効率よく実現できることによる。
このように磁性蓄冷材を使用した場合、GM冷凍機の場合には前記のようにディスプレーサがシリンダ内で往復移動するため、ディスプレーサに内設された磁性蓄冷材もMRIやNMRが生成する磁場内で移動して磁場を乱してしまう。
また、パルス管冷凍機の場合には、GM冷凍機のように磁性蓄冷材がMRIやNMRが生成する磁場内を大きく移動するようなことはないが、作動ガスの導入・吸引によって蓄冷器内の圧力が低圧と高圧との間で脈動し、これによって蓄冷器が軸方向に数十μの範囲延び縮みする。この蓄冷器の伸び縮みによって、蓄冷器内の磁性蓄冷材が移動し、やはりMRIやNMRが生成する磁場を乱してしまう。
更に、冷凍サイクル中の磁性蓄冷材の温度変化により、磁性蓄冷材の磁化率に変化が発生する。この磁化率の変化もMRIやNMRが生成する磁場を乱す原因となる。
これを防止する方法としては、例えば特許文献1に開示されているように、磁性蓄冷材が配設された部位をシート状のシールド材で巻くことにより、MRIやNMRが生成する磁場に対して磁性蓄冷材を磁気的に遮蔽することが考えられる。ところで、シールド材を用いて効率的な磁気シールドを行うためには、シールド板を極低温に冷却する必要がある。しかしながら、シート状のシールド材を磁性蓄冷材が配設された部位に配設する構成では、シールド板を適正に冷却することが困難で、磁性蓄冷材をMRIやNMRが生成する磁場に対して確実に遮蔽することができないという問題点がある。
これに対し、磁気シールドを確実に冷却できるものとして、磁気シールドを冷凍ステージに配設する方法が考えられる。図7は、この方法をパルス管冷凍機100に適用した例を示している。同図に示すパルス管冷凍機100は、いわゆる2段式のパルス管冷凍機であり、よって1段パルス管112、2段パルス管113、1段蓄冷管114、1段ステージ115、2段ステージ116、2段ステージ117を有した構成とされている。
このパルス管冷凍機100は、2段ステージ116のシリンダ118内にスペーサ116Aと磁性蓄冷材116Bを設けた構成とされている。また、磁性蓄冷材116Bを磁気的に外部に対して遮蔽する磁気シールド119は、2段ステージ117にはんだ付けされた構成とされている。この磁気シールド119は超伝導材料であるNbTiとCuを交互に積層した構造とされており、2段パルス管113及び2段ステージ116を囲繞しうる筒状形状とされている。
この構成とされたパルス管冷凍機100は、磁気シールド119が極低温(例えば、4K)に冷却される2段ステージ117に配設されているため、磁気シールド119は還移温度以下まで冷却されている。このため、磁気シールド119は超伝導状態となり、よってパルス管冷凍機100が駆動して磁性蓄冷材116Bが移動し、これにより磁気ノイズが発生したとしても、磁気シールド119ではこの磁気ノイズを打ち消すように電流が流れ、よって磁場の乱れをキャンセルすることができる。
特開2006−038446号公報
前記したように、MRIやNMRに使用する場合、パルス管冷凍機100はヘリウム環境下で使用される。このヘリウムは、熱容量が比較的大きなものである(5193 J/(kg*K)。また、2段パルス管113及び2段ステージ116の各シリンダには熱勾配があり、2段ステージ117では4Kであるが、2段ステージ116の高温端側(1段ステージ115)では10K程度である。
しかしながら、磁気シールド119は超伝導状態を維持するため、還移温度以下まで冷却されており、2段パルス管113及び2段ステージ116の各シリンダとの間に温度差が発生する。よって、上記のシリンダの温度勾配と、磁気シールド119の温度勾配の差により、ヘリウム雰囲気下では図7に矢印で示すヘリウム対流が発生し、これにより熱損失が発生してパルス管冷凍機100の冷凍能力の低下が生じてしまうという問題点があった。
本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、磁性蓄冷材を使用してもこれによる外部磁場への影響を抑制しつつ、かつ、ヘリウム環境下等で使用しても冷凍能力の向上を図り得る極低温冷凍機を提供することを目的とする。
上記の課題を解決するために、本発明に係る極低温冷凍機では、磁性蓄冷材を蓄冷材収納部材内に配設した蓄冷器と、前記蓄冷材収納部材と前記磁性蓄冷材との間に配設され、前記磁性蓄冷材で発生する磁気ノイズを遮蔽する磁気シールドと、前記磁気シールドと前記蓄冷材収納部材との間に配設され、前記磁気シールドとその全面で対向するよう配設された第1の断熱材と、前記磁気シールドと前記磁性蓄冷材との間に配設され、前記蓄冷器の低温端側に形成された接続部において前記磁気シールドと前記磁性蓄冷材とを熱的に接続すると共に、該接続部以外の部位では前記磁気シールドと対向するよう配設された第2の断熱材とを有することを特徴とするものである。
また、上記の課題を解決するために、本発明に係る極低温冷凍機では、磁性蓄冷材をシリンダ内に配設した蓄冷器と、低温端が前記蓄冷器の低温端と接続されるパルス管と、該パルス管の高温端と接続される位相調節機構と、前記シリンダと前記磁性蓄冷材との間に配設され、前記磁性蓄冷材で発生する磁気ノイズを遮蔽する磁気シールドと、前記磁気シールドと前記シリンダとの間に配設され、前記磁気シールドとその全面で対向するよう配設された第1の断熱材と、前記磁気シールドと前記磁性蓄冷材との間に配設され、前記蓄冷器の低温端側に形成された接続部において前記磁気シールドと前記磁性蓄冷材とを熱的に接続すると共に、該接続部以外の部位では前記磁気シールドと対向するよう配設された第2の断熱材とを有することを特徴とするものである。
また、上記の課題を解決するために、本発明に係る極低温冷凍機では、磁性蓄冷材を筒状部の内部に配設したディスプレーサと、前記ディスプレーサをシリンダ内で往復移動させる移動機構と、前記ディスプレーサの筒状部と前記磁性蓄冷材との間に配設され、前記磁性蓄冷材で発生する磁気ノイズを遮蔽する磁気シールドと、前記磁気シールドと前記ディスプレーサの筒状部との間に配設され、前記磁気シールドとその全面で対向するよう配設された第1の断熱材と、前記磁気シールドと前記磁性蓄冷材との間に配設され、前記蓄冷器の低温端側に形成された接続部において前記磁気シールドと前記磁性蓄冷材とを熱的に接続すると共に、該接続部以外の部位では前記磁気シールドと対向するよう配設された第2の断熱材とを有することを特徴とするものである。
また、上記発明に係る極低温冷凍機は超伝導装置、クライオポンプ装置、極低温計測分析装置、核磁気共鳴装置に適用することができる。
本発明によれば、シリンダと磁性蓄冷材との間に磁気シールドを配設したことにより、蓄冷器と磁気シールドとの間に対流が発生することはなく、熱損失を低減することができる。また、磁気シールドが磁性蓄冷材と近接した構成となるため、磁性蓄冷材で発生する磁気ノイズの低減を有効に図ることができる。
次に、本発明を実施するための最良の形態について図面と共に説明する。
図1は、本発明の第1実施例である冷凍機を示している。本実施例では、冷凍機としてパルス冷凍機1Aを例に挙げている。このパルス冷凍機1Aは、MRIやNMRに使用される2段式4Kパルス管冷凍機であり、ヘリウム環境下で使用されるものである。
パルス冷凍機1Aは、シリンダ部Aと、このシリンダ部Aに直結されたハウジングBとを備えた構成とされている。このパルス冷凍機1Aには、圧縮機3によりヘリウム等の作動ガスが所定の周期で高圧給気され、また低圧排気されるようになっている。
上記シリンダ部Aは、大略すると1段パルス管12、2段パルス管13、1段蓄冷器14、1段ステージ15、2段蓄冷器16、及び2段ステージ17等により構成されている。1段パルス管12は、その高温端部が室温フランジ11に接続されると共に、低温端部が1段ステージ15に接続されている。2段パルス管13は、その高温端部が室温フランジ11に接続されると共に、低温端部が2段ステージ17に接続されている。
1段蓄冷器14は、その高温端部が室温フランジ11に接続されると共に、低温端部が1段ステージ15に接続されている。この1段蓄冷器14の内部には、図示しないスペーサ及び蓄冷材が配設されている。
また、2段蓄冷器16は、その高温端部が1段ステージ15に接続されると共に、低温端部が2段ステージ17に接続されている。この2段蓄冷器16を構成するシリンダ18の内部には、上部にスペーサ16Aが、また下部に磁性蓄冷材16Bが充填されている。
更に、1段ステージ15の内部には、1段パルス管12と1段蓄冷器14とを接続するする配管、及び1段蓄冷器14と2段蓄冷器16とを接続する配管(いずれも図示せず)が形成されている。よって作動ガスは、1段パルス管12と1段蓄冷器14との間、及び1段蓄冷器14と2段蓄冷器16との間で移動できる構成とされている。また、2段ステージ17には、2段パルス管13と2段蓄冷器16とを接続する配管(図示せず)が形成されている。よって作動ガスは、2段パルス管13と2段蓄冷器16との間においても移動できる構成とされている。
尚、1段パルス管12の高温端と低温端にはそれぞれ整流材12Aと12Bが連結され、2段パルス管13の高温端と低温端にも同様に整流材13A、13Bが連結されている。
一方、ハウジングBは、内部にガス配管26、1段リザーバ22、2段リザーバ23、切り替えバルブ24A,25B、及び4個のオリフィス25等を設けた構成とされている。
切り替えバルブ24A,25Bの一端は、ガス配管26圧縮機3と接続されている。この切り替えバルブ24A,25Bの他端は、1段パルス管12、2段パルス管13、及び1段蓄冷器14に接続されている。また1段パルス管12はガス配管26により1段リザーバ22に接続されており、2段パルス管13はガス配管26を介して2段リザーバ23に接続されている。
更に、ガス配管26において、1段パルス管12と1段リザーバ22とを接続する位置、2段パルス管13と2段リザーバ23とを接続する位置、各バルブ24A,24Bと1段パルス管12とを接続する位置、及び各バルブ24A,24Bと2段パルス管13とを接続する位置には、オリフィス25がそれぞれ配設されている。この各バルブ24A,24B及びオリフィス25は、周期的に変化する作動ガスの変動圧力と体積流量との位相差を調整する位相調整機構を構成し、各低温端に適切に寒冷を発生させる機能を奏する。これにより、2段ステージ17は4K程度まで冷却が行われる。
しかしながら、パルス冷凍機1Aでは、作動ガスの導入・吸引によって2段蓄冷器16内の圧力が低圧と高圧との間で脈動して2段蓄冷器16が軸方向に数十μの範囲延び縮みし、これに起因して磁性蓄冷材16Bも移動してMRIやNMRが生成する磁場を乱してしまうことは前述した通りである。
本実施例では、この2段蓄冷器16に充填した磁性蓄冷材16Bに起因した磁気ノイズの影響を防止するため、2段蓄冷器16内に磁気シールド19を設けたことを特徴とする。以下、磁気シールド19の詳細について、図2を用いて説明する。尚、図2は図1における矢印X1で示した領域を拡大して示す図である。
磁気シールド19は円筒形状を有しており、磁性蓄冷材16Bの配設位置を完全に囲繞するよう設けられている。また磁気シールド19は、超伝導材料であるNbTiとNbとCuとの多層構造を有した構成とされている。この磁気シールド19は、蓄冷材収納部材となるシリンダ18と、磁性蓄冷材16Bとの間に配設されている。
また、磁気シールド19が配設されるシリンダ18内にも温度勾配が存在し、低温側は4K程度、高温側は10K程度となる。磁気シールド19で磁性蓄冷材16Bで発生する磁気ノイズを遮蔽するには、磁気シールド19を還移温度以下まで冷却し、超伝導状態とする必要がある。よって、磁気シールド19に上記した熱勾配による侵入熱を防止するため、磁気シールド19の外面及び内面には第1及び第2の断熱材20,21が設けられている。この第1及び第2の断熱材20,21の材質は、例えばテフロン(登録商標)を用いることができる。
第1の断熱材20は、シリンダ18と磁気シールド19との間において、磁気シールド19の全面と対向するよう配設されている。また、第2の断熱材21は、磁性蓄冷材16Bと磁気シールド19との間において、熱的接続部21Aを除き、磁気シールド19と対向するよう配設されている。
熱的接続部21Aは、第2の断熱材21の低温端側に形成された開口部である。よって、この熱的接続部21Aの形成部においては、磁気シールド19は磁性蓄冷材16Bと直接接触した構成とされている。従って、磁性蓄冷材16Bの低温端側は、熱的接続部21Aを介して磁気シールド19に熱的に接続された構成となっている。
これにより、磁性蓄冷材16Bの低温端側の寒冷(4K程度)により、熱的接続部21Aを介して磁気シールド19の低温端側は冷却され、磁気シールド19は還移温度以下まで冷却される。また、磁気シールド19は、熱的接続部21Aの形成位置を除き、第1及び第2の断熱材20,21に囲繞され外部からの熱の侵入が防止されている。
このため、上記のように2段蓄冷器16(磁性蓄冷材16B)に熱勾配が存在しても、磁気シールド19は還移温度以下の状態を維持し超伝導状態を維持する。よって、パルス冷凍機1Aが駆動して磁性蓄冷材16Bが移動し、これにより磁気ノイズが発生したとしても、磁気シールド19ではこの磁気ノイズを打ち消すように電流が流れ磁場の乱れをキャンセルすることができる。従って、本実施例に係るパルス冷凍機1AをMRI,NMRの冷却に用いても、MRI,NMRの磁場を乱すことはなく、診断画像等の生成に悪影響を与えることを確実に防止することができる。
一方、本実施例では磁気シールド19がシリンダ18の内部に配設された構成であるため、パルス冷凍機1AをMRI,NMRに適用することによりヘリウム環境下に配設しても、従来のパルス管冷凍機100(図7参照)と異なり、シリンダ18と磁気シールド19との間にヘリウムガスが存在するようなことはない。よって、ヘリウム環境下でパルス冷凍機1Aを駆動しても、ヘリウム対流による熱損失は発生することはなく、パルス冷凍機1Aの冷凍能力が低下することを防止することができる。このように、本実施例に係るパルス冷凍機1Aは、磁性蓄冷材16Bで発生する磁気ノイズを磁気シールド19で確実に遮蔽できると共に、ヘリウム環境下で使用しても高い冷却能力を維持することが可能となる。
次に、本発明の第2実施例に係る冷凍機について説明する。
本実施例においても、冷凍機としてパルス冷凍機を例に挙げている。図3及び図4は、第2実施例に係るパルス冷凍機1Bを示している。尚、図3及び図4において、図1及び図2に示した構成と対応する構成については同一符号を付して、その説明を省略する。また図3では、図1に示したハウジングBの図示を省略している。
前記した第1実施例では、スペーサ16A及び磁性蓄冷材16Bを1段ステージ15と2段ステージ17との間に固定的に配設されたシリンダ18の内部に配設した構成を示した。これに対して本実施例に係るパルス冷凍機1Bは、蓄冷材収納部材となる蓄冷器カートリッジ27にスペーサ16A及び磁性蓄冷材16Bを収納したことを特徴とするものである。
このように、第1実施例の固定式の2段蓄冷器16に代えて蓄冷器カートリッジ27を用いることにより、メンテナンス時には使用済みの蓄冷器カートリッジ27を新しい蓄冷器カートリッジ27に交換するのみでスペーサ16A及び磁性蓄冷材16Bの交換処理を行うことができ、メンテナンスの容易化を図ることができる。
図4は、図3における矢印X2で示した領域を拡大して示す図である。磁気シールド19は蓄冷材収納部材となる蓄冷器カートリッジ27の外筒28と、磁性蓄冷材16Bとの間に配設されている。また、第1の断熱材20は外筒28と磁気シールド19との間において、磁気シールド19の全面と対向するよう配設されている。また、第2の断熱材21は、磁性蓄冷材16Bと磁気シールド19との間において、熱的接続部21Aを除き磁気シールド19と対向するよう配設されている。
よって、本実施例に係るパルス冷凍機1Bにおいても、2段蓄冷器16(磁性蓄冷材16B)に熱勾配が存在しても、磁気シールド19は還移温度以下の状態を維持し超伝導状態を維持する。これにより、パルス冷凍機1Bが駆動して磁性蓄冷材16Bが移動し、これにより磁気ノイズが発生したとしても、磁気シールド19ではこの磁気ノイズを打ち消すように電流が流れ磁場の乱れをキャンセルすることができる。よって、本実施例に係るパルス冷凍機1BをMRI,NMRに適用しても、診断画像等の生成に悪影響を与えることを防止できる。
次に、本発明の第3実施例について説明する。
本実施例は、冷凍機としてギフォードマクマホン型冷凍機(GM冷凍機)を例に挙げている。図5及び図6は、第3実施例であるGM冷凍機30を示している。尚、図5及び図6においても、図1及び図2に示した構成と対応する構成については同一符号を付して、その説明を省略するものとする。
本実施例に係るGM冷凍機30もMRIやNMRに適用され、またヘリウム環境下で使用されるものである。このGM冷凍機30は、大略すると1段シリンダ32、2段シリンダ34、1段ディスプレーサ36、2段ディスプレーサ38、1段蓄冷材40、及び2段蓄冷材42等により構成されている。
1段シリンダ32は、内部に1段ディスプレーサ36が図中上下方向に往復移動可能に配設されている。また、1段ディスプレーサ36の内部には、蓄冷材40が配設されている。2段シリンダ34は、内部に2段ディスプレーサ38が図中上下方向に往復移動可能に配設されている。また、2段シリンダ34の内部には、磁性蓄冷材42が配設されている。更に、2段シリンダ34の内部には、磁気シールド19が配設されている。
また、1段ディスプレーサ36は、スコッチヨーク機構46に接続されている。このスコッチヨーク機構46は、駆動モータ44により駆動される。駆動モータ44の回転は、スコッチヨーク機構46により直線往復運動に変換され、これにより1段ディスプレーサ36は1段シリンダ32内で往復移動する。また、1段ディスプレーサ36と2段ディスプレーサ38は連結されているため、1段ディスプレーサ36が往復移動することにより、2段ディスプレーサ38も2段シリンダ34内で往復移動する。
1段シリンダ32は、吸排気切り替え弁52(吸気バルブV1と排気バルブV2を有する)を介して圧縮機50と接続されている。吸排気切り替え弁52の開閉は、スコッチヨーク機構46による各ディスプレーサ36,38の移動と同期しており、よって所定のタイミングで1段シリンダ32の冷却端側に形成された1段膨張室55及び2段シリンダ34の冷却端側に形成された2段膨張室56には断熱膨張により寒冷が発生する。これにより、1段冷却ステージ33は10〜30K程度に、また2段冷却ステージ35は4K程度に冷却される。
次に、図6を参照し、本実施例で用いている磁気シールド19について説明する。図6は、図5における矢印X3で示した領域を拡大して示す図である。
磁気シールド19は蓄冷材収納部材となる2段ディスプレーサ38の筒状部38aと、磁性蓄冷材42との間に配設されている。また、第1の断熱材20は筒状部38aと磁気シールド19との間において、磁気シールド19の全面と対向するよう配設されている。また、第2の断熱材21は、磁性蓄冷材42と磁気シールド19との間において、熱的接続部21Aを除き磁気シールド19と対向するよう配設されている。
よって、本実施例に係るGM冷凍機30においても、2段ディスプレーサ38(磁性蓄冷材42)に熱勾配が存在しても、磁気シールド19は還移温度以下の状態を維持し超伝導状態を維持する。これにより、GM冷凍機30が駆動して2段ディスプレーサ38が2段シリンダ34内で移動し、これにより磁気ノイズが発生したとしても、磁気シールド19ではこの磁気ノイズを打ち消すように電流が流れ磁場の乱れをキャンセルすることができる。よって、GM冷凍機30をMRI,NMRに適用しても、診断画像等の生成に悪影響を与えることを防止できる。
本発明は、二段式又は多段式パルス冷凍機を使った、各種超電導装置、各種超電導磁石装置、各種センサ冷却システム、極低温計測分析装置、液化装置、液化ガス、再凝縮装置、クライオポンプ、理化学機器等に適用可能である。
図1は、本発明の第1実施例である冷凍機を説明するための図である。 図2は、図1における磁気シールド近傍を拡大して示す図である。 図3は、本発明の第2実施例である冷凍機を説明するための図である。 図4は、図3における磁気シールド近傍を拡大して示す図である。 図5は、本発明の第3実施例である冷凍機を説明するための図である。 図6は、図5における磁気シールド近傍を拡大して示す図である。 図7は、従来の一例である冷凍機を説明するための図である。
符号の説明
1A,1B パルス冷凍機
11 室温フランジ
12 1段パルス管
12A 1段高温端整流材
12B 1段低温端整流材
13 2段パルス管
13A 2段高温端整流材
13B 2段低温端整流材
14 1段蓄冷器
15 1段ステージ
16 2段蓄冷器
16A スペーサ
16B 蓄冷材
17 2段ステージ
18 シリンダ
19 磁気シールド
20 第1の断熱材
21 第2の断熱材
21A 熱的接続部
22 1段リザーバ
23 2段リザーバ
27 蓄冷器カートリッジ
28 外筒
30 GM冷凍機
32 1段シリンダ
33 熱負荷フランジ
34 2段シリンダ
36 1段ディスプレーサ
38 2段ディスプレーサ
38a 筒状部
40 1段蓄冷材
42 2段蓄冷材
A シリンダ部
B ハウジング

Claims (7)

  1. 磁性蓄冷材を蓄冷材収納部材内に配設した蓄冷器と、
    前記蓄冷材収納部材と前記磁性蓄冷材との間に配設され、前記磁性蓄冷材で発生する磁気ノイズを遮蔽する磁気シールドと、
    前記磁気シールドと前記蓄冷材収納部材との間に配設され、前記磁気シールドとその全面で対向するよう配設された第1の断熱材と、
    前記磁気シールドと前記磁性蓄冷材との間に配設され、前記蓄冷器の低温端側に形成された接続部において前記磁気シールドと前記磁性蓄冷材とを熱的に接続すると共に、該接続部以外の部位では前記磁気シールドと対向するよう配設された第2の断熱材とを有することを特徴とする極低温冷凍機。
  2. 磁性蓄冷材をシリンダ内に配設した蓄冷器と、
    低温端が前記蓄冷器の低温端と接続されるパルス管と、
    該パルス管の高温端と接続される位相調節機構と、
    前記シリンダと前記磁性蓄冷材との間に配設され、前記磁性蓄冷材で発生する磁気ノイズを遮蔽する磁気シールドと、
    前記磁気シールドと前記シリンダとの間に配設され、前記磁気シールドとその全面で対向するよう配設された第1の断熱材と、
    前記磁気シールドと前記磁性蓄冷材との間に配設され、前記蓄冷器の低温端側に形成された接続部において前記磁気シールドと前記磁性蓄冷材とを熱的に接続すると共に、該接続部以外の部位では前記磁気シールドと対向するよう配設された第2の断熱材とを有することを特徴とする極低温冷凍機。
  3. 磁性蓄冷材を筒状部の内部に配設したディスプレーサと、
    前記ディスプレーサをシリンダ内で往復移動させる移動機構と、
    前記ディスプレーサの筒状部と前記磁性蓄冷材との間に配設され、前記磁性蓄冷材で発生する磁気ノイズを遮蔽する磁気シールドと、
    前記磁気シールドと前記ディスプレーサの筒状部との間に配設され、前記磁気シールドとその全面で対向するよう配設された第1の断熱材と、
    前記磁気シールドと前記磁性蓄冷材との間に配設され、前記蓄冷器の低温端側に形成された接続部において前記磁気シールドと前記磁性蓄冷材とを熱的に接続すると共に、該接続部以外の部位では前記磁気シールドと対向するよう配設された第2の断熱材とを有することを特徴とする極低温冷凍機。
  4. 請求項1乃至3のいずれか1項に記載の極低温冷凍機を備えたことを特徴とする超伝導装置。
  5. 請求項1乃至3のいずれか1項に記載の極低温冷凍機を備えたことを特徴とするクライオポンプ装置。
  6. 請求項1乃至3のいずれか1項に記載の極低温冷凍機を備えたことを特徴とする極低温計測分析装置。
  7. 請求項1乃至3のいずれか1項に記載の極低温冷凍機を備えたことを特徴とする核磁気共鳴装置。
JP2007065530A 2007-03-14 2007-03-14 極低温冷凍機 Active JP4472715B2 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007065530A JP4472715B2 (ja) 2007-03-14 2007-03-14 極低温冷凍機

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007065530A JP4472715B2 (ja) 2007-03-14 2007-03-14 極低温冷凍機

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2008224161A true JP2008224161A (ja) 2008-09-25
JP4472715B2 JP4472715B2 (ja) 2010-06-02

Family

ID=39842994

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2007065530A Active JP4472715B2 (ja) 2007-03-14 2007-03-14 極低温冷凍機

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP4472715B2 (ja)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011094835A (ja) * 2009-10-27 2011-05-12 Sumitomo Heavy Ind Ltd パルスチューブ冷凍機
CN103574961A (zh) * 2012-07-20 2014-02-12 住友重机械工业株式会社 蓄冷式制冷机
US9423160B2 (en) 2012-04-04 2016-08-23 Sumitomo Heavy Industries, Ltd. Regenerative refrigerator
US9752802B2 (en) 2013-12-16 2017-09-05 Sumitomo Heavy Industries, Ltd. Regenerative refrigerator
US9759459B2 (en) 2014-01-31 2017-09-12 Sumitomo Heavy Industries, Ltd. Regenerator and regenerative refrigerator with insertion member

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6951889B2 (ja) 2017-07-07 2021-10-20 住友重機械工業株式会社 極低温冷凍機、及び極低温冷凍機の磁気シールド構造

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011094835A (ja) * 2009-10-27 2011-05-12 Sumitomo Heavy Ind Ltd パルスチューブ冷凍機
US9423160B2 (en) 2012-04-04 2016-08-23 Sumitomo Heavy Industries, Ltd. Regenerative refrigerator
CN103574961A (zh) * 2012-07-20 2014-02-12 住友重机械工业株式会社 蓄冷式制冷机
US10203135B2 (en) 2012-07-20 2019-02-12 Sumitomo Heavy Industries, Ltd. Regenerative refrigerator
US9752802B2 (en) 2013-12-16 2017-09-05 Sumitomo Heavy Industries, Ltd. Regenerative refrigerator
US9759459B2 (en) 2014-01-31 2017-09-12 Sumitomo Heavy Industries, Ltd. Regenerator and regenerative refrigerator with insertion member

Also Published As

Publication number Publication date
JP4472715B2 (ja) 2010-06-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4617251B2 (ja) ヘリウム再凝縮用の同軸多段パルス管
JP4031121B2 (ja) クライオスタット装置
US10731914B2 (en) Cryocooler and magnetic shield structure of cryocooler
JP4472715B2 (ja) 極低温冷凍機
JP2009293909A (ja) 蓄冷型膨張機、パルス管冷凍機、磁気共鳴イメージング装置、核磁気共鳴装置、超伝導量子干渉素子磁束計及び蓄冷型膨張機の磁気シールド方法
US20080173026A1 (en) Regenerative cryocooler, cylinder used for the regenerative cryocooler, cryopump, recondensing apparatus, superconducting magnet apparatus, and semiconductor detecting apparatus
CN110858509B (zh) 超导磁铁冷却装置及超导磁铁冷却方法
JP6400262B1 (ja) 極低温冷凍機および磁気シールド
JP3629725B2 (ja) 超電導マグネット
JP6229207B2 (ja) 磁気共鳴画像診断装置などに使用するパルス管冷凍機の振動を低減するための装置
JP4796393B2 (ja) 超電導電磁石
US20080276626A1 (en) Regenerative cryocooler and pulse tube cryocooler
WO2011089768A1 (ja) 蓄冷式冷凍機とそれを用いた冷却方法
JP2008075991A (ja) 蓄冷式冷凍機のシリンダ、蓄冷式冷凍機、並びに蓄冷式冷凍機を備えるクライオポンプ、再凝縮装置、超電導磁石装置、および半導体検出装置
JP3678793B2 (ja) 超電導マグネット
JP3858269B2 (ja) 冷却管及びこれを用いた極低温クライオスタット
JP2004235653A (ja) 超電導マグネット
JP2007333285A (ja) 蓄冷器式極低温装置
JP2007078310A (ja) 極低温冷却装置
US20150233609A1 (en) Cryogenic refrigerator
JP2001263844A (ja) 極低温冷凍機
JP2004233047A (ja) 超電導マグネット
JP2003111745A (ja) 磁気共鳴イメージング装置用超電導磁石
WO2024101042A1 (ja) 極低温冷凍機
JPH08313095A (ja) 蓄冷式冷凍機

Legal Events

Date Code Title Description
A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20100204

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20100302

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20100303

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130312

Year of fee payment: 3

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 4472715

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130312

Year of fee payment: 3

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140312

Year of fee payment: 4