項目名稱:超導除鐵器
研究工作時間:2006.11-2008.10
完成人:朱自安、王兆連、侯治龍、劉風亮、孔凡祝、王克祥、周瑾、馬文彬、
趙玲、王美芬、姚衛(wèi)超、閆靜
成果登記編號:9112009Y3022
成果摘要:超導除鐵器采用超導技術(shù),大幅度提高除鐵器的磁感應強度,具有系統(tǒng)能耗低,本體體積小、運行穩(wěn)定等特點。普通的電磁除鐵器由于線圈有電阻,通入電流時產(chǎn)生大量熱量,安匝數(shù)越大,產(chǎn)生的熱量越大,需要散熱的設備設施越大,限制了電磁除鐵器其磁場強度只在有限的范圍內(nèi)使用。低溫超導除鐵器是利用在極低溫度下(<4.2k)超導線無電阻的特性,可以用截面很小的超導線制成匝數(shù)很多的超導磁體而其體積很小,然后通入極大的電流,從而產(chǎn)生超強磁場,產(chǎn)生吸除細小鐵雜物需要的巨大磁場力,由于電流無電阻,不產(chǎn)生熱量,因而消耗能量極低。
超導除鐵器的超導線圈處于低溫容器的底部,被液氦浸泡。液氦溫度為零下269℃,線圈處于超導狀態(tài),電阻為零。液氦槽與室溫容器之間是高真空夾層,高真空夾層內(nèi)有熱輻射屏,熱輻射屏上包有多層絕熱,它們的作用是減小熱輻射,以減少液氦的氣發(fā)。兩臺制冷功率為1瓦的制冷機的冷凝頭插入液氦槽的頂部,氣氦在制冷機冷凝頭上冷凝液化后返回液氦槽中。
50V200A直流電源通過母排、高溫超導電流引線對超導磁體自動勵磁,經(jīng)15分鐘,電流達到額定值,此時離除鐵器底部中心正下方550mm物料區(qū)域磁場達到400 mT,檢測結(jié)果為402mT,能有效地吸出物料中的各種微細弱磁性雜物。
該產(chǎn)品適用于輸煤港口,煤制油、火電廠、洗煤廠、煤化工等對除鐵要求特別高的場所。可以高效去除混雜在非磁性物料中小到0.01kg、大到8kg的鐵磁性物質(zhì),去除率達到99%。,可在粉塵、潮濕、鹽霧腐蝕嚴重的惡劣環(huán)境下正常工作。
1.該技術(shù)(樣機)是將成熟的低溫超導技術(shù)應用到電磁除鐵器上,其優(yōu)點是能耗極低,磁場強度高(線圈口徑93cm中心磁場強度3特斯拉),吸鐵能力強。經(jīng)國家礦山機械質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢測,達到額定標高550mm4000高斯以上的設計要求。
2.該技術(shù)(樣機)設計先進,工藝合理。該技術(shù)(樣機)屬國內(nèi)首創(chuàng),其性能達到國際先進水平,已具備專業(yè)化試生產(chǎn)條件。專家建議對該技術(shù)盡快推廣。
項目名稱:同步輻射高溫高壓實驗平臺的建設及應用
研究工作時間:2001.07-2005.03
完成人:劉景、李延春、李曉東、閻永廉、楊世順、洪蓉、韓慶夫、劉濤、胡天斗、謝鴻森、李暉、何偉、麥寧
成果登記編號:9112009Y3021
成果摘要: 同步輻射高溫高壓實驗平臺是由中國科學院知識創(chuàng)新重要方向項目、中國科學院科研設備研制項目和國家BEPC改進與未來發(fā)展專項共同支持,依托北京同步輻射大科學裝置自行建造的開放性實驗設施,可以在極端的高溫高壓樣品環(huán)境下研究物質(zhì)的結(jié)構(gòu)和性質(zhì)。
該平臺是一個多種實驗技術(shù)高難度集成的實驗裝置,完全由課題組自行研制建造。平臺由一系列復雜的系統(tǒng)組成,包括4W2多級扭擺磁鐵光束線、金剛石對頂砧(DAC)超高壓裝置、雙面激光加溫系統(tǒng)、同步輻射X光微束聚焦系統(tǒng)、原位的微區(qū)X射線衍射系統(tǒng)、多路微小目標精確準直系統(tǒng)、紅寶石熒光測壓系統(tǒng)等。這些系統(tǒng)的集成和應用獲得了以下結(jié)果:同步輻射X光源經(jīng)K-B鏡聚焦后最小光斑達到18×6μm^2,準靜水壓達到133GPa,在DAC中激光加熱溫度達到5000 K,高壓同時高溫的實驗條件達到55GPa和2700 K,成為國際上第三個能夠?qū)ν忾_放的激光加溫高溫高壓同步輻射實驗站。在新建的高溫高壓實驗系統(tǒng)中,首次在2.7GPa下原位觀測到石墨的熔化。課題組改造研制的對稱性DAC可獲得200 GPa以上的樣品壓力,已用于17個高壓研究組。
中國科學院基礎(chǔ)科學局和資源環(huán)境局分別于2004年12月和2005年9月,組織專家對高溫高壓實驗平臺進行了中期評估和驗收。專家們給于高度評價,認為"在三年時間即建成了高水平的同步輻射高溫高壓實驗裝置,并成功地完成了一系列高水平實驗,從實驗裝置建成速度及高難度實驗的成功率等方面在高壓研究領(lǐng)域內(nèi)均是少見的"。
同步輻射高溫高壓實驗平臺是目前國內(nèi)唯一的利用同步輻射在DAC中進行高溫高壓實驗研究的裝置,從2003年開始逐漸使用,至今已穩(wěn)定運行5年,接待21個單位的28個課題組,提供機時6500多小時,參加實驗人員150余名。在實驗平臺上獲得的實驗結(jié)果已發(fā)表文章100余篇,其中SCI收錄73篇。平臺的建設改變了國內(nèi)同步輻射高壓實驗技術(shù)長期落后的面貌。其應用壯大了國內(nèi)高壓科學研究的隊伍,促進了高壓技術(shù)和研究水平的提高。
項目名稱:大功率波導真空閥門
研究工作時間:2002.08-2009.08
完成人:趙風利、李廣林、趙延平、秦國強、鄒曉軍、劉晉通
成果登記編號:9112009Y3020
成果摘要:大功率波導真空閥門,是大功率微波真空精密設備,它具有微波大功率傳輸和真空密封雙重功能,這是該項目發(fā)明的主要難點和重點。發(fā)明設計的技術(shù)要求是,第一要能承受盡可能高的微波功率,寬頻帶,低損耗,反射要很??;第二能夠頻繁使用,壽命要長。該結(jié)構(gòu)設計新穎、可靠,操作簡單,目前,該設備已經(jīng)成功地高功率運行在第二代北京正負電子對撞機的直線加速器中。
項目名稱:500MHz 超導腔高功率輸入耦合器
研究工作時間:2007.01-2008.12
完成人:潘衛(wèi)民、馬強、王光偉、黃彤明、趙光遠、
成果登記編號:9112009Y3019
成果摘要:項目以北京正負電子對撞機升級改造工程(BEPCII)的大工程背景為契機,首次在國內(nèi)開展連續(xù)波100kW以上量級的超導腔高功率輸入耦合器的研制。項目所取得的主要成果歸納如下:(1)廣泛而深入地調(diào)研了國外加速器實驗室的超導腔高功率輸入耦合器的研制情況,并結(jié)合BEPCII儲存環(huán)超導腔系統(tǒng)的特定要求,通過仿真計算,進行結(jié)構(gòu)改動和優(yōu)化,獨立完成了BEPCII 500MHz超導腔高功率輸入耦合器的物理設計;(2)結(jié)合國內(nèi)的工業(yè)水平,探索了一套適于國內(nèi)加工條件的工藝路線,完成了BEPCII 500MHz超導腔高功率輸入耦合器的主體關(guān)鍵部件(即高頻窗體和內(nèi)導體)的加工制造;(3)對加工完成的耦合器的主體進行了高功率測試和老練,測試通過了270kW連續(xù)波高頻功率,這一功率水平代表了目前國內(nèi)該領(lǐng)域的最高水平,在國際上也處于先進行列。同時,在老練測試中探索和創(chuàng)造了一種新型高效的老練方法。該成果可直接應用到BEPCII 500MHz超導腔上,既擺脫了對國外進口的依賴,又節(jié)約了大量經(jīng)費;其技術(shù)可應用于國內(nèi)幾家加速器實驗室的高頻加速腔高功率輸入耦合器的研制中,如上海同步輻射光源、中國散裂中子源以及臺灣同步輻射光源等,同時也可推廣應用于國際上正在預研的能量回收加速器(ERL)、國際直線對撞機(ILC)等未來大型、新型加速器的超導腔高功率輸入耦合器上。
項目編號:高流強下基于海量數(shù)據(jù)高速同步傳輸與實時處理的觸發(fā)判選技術(shù)的研究
研究工作時間:2004.03-2008.10
完成人:劉振安、徐昊、王科、金大鵬、龔文煊、王強、張月元、魏書軍、喬巧、盧云鵬、
成果登記編號:9112009Y3018
成果摘要:
本課題主要研究內(nèi)容為針對北京正負電子對撞機重大改造工程中高亮度、高流強、高本底的特點,基于擁有的探測條件,并運用最新的電子和計算機技術(shù)研究、優(yōu)化出一套流水線式的實時事例選擇系統(tǒng),即觸發(fā)系統(tǒng)。該系統(tǒng)要保證在對感興趣的物理事例有足夠高的判選效率的前提下,有效地排除束流相關(guān)本底,以便整個系統(tǒng)能夠高效可靠地工作。
本課題經(jīng)過物理需求調(diào)研、方案仿真模擬、關(guān)鍵技術(shù)的公關(guān)、硬件設計、系統(tǒng)調(diào)試等過程,利用最新的FPGA和光纖傳輸技術(shù),解決了所有問題并最終完成了設計。采用的主要技術(shù)及特點有:
1.創(chuàng)建了獨特模型,模擬仿真并優(yōu)化了系統(tǒng)的方案和參數(shù);
2.在國際上率先使用光纖和RocketIO技術(shù)實現(xiàn)了單道1.75Gbps、整體200Gbps以上的同步實時數(shù)據(jù)傳輸和事例選擇(模式識別)系統(tǒng);
3.系統(tǒng)完全可重構(gòu)。系統(tǒng)內(nèi)所有插件由可編程邏輯器件FPGA實現(xiàn)。預留100%擴充資源。FPGA的加載在線完成,實現(xiàn)了完全的系統(tǒng)可重構(gòu),提供了方便的調(diào)試和運行調(diào)整手段。
4.采用光纖進行系統(tǒng)間的完全隔離,避免了共地回路造成的串擾,大大降低了各子系統(tǒng)間串擾帶來的噪聲,提高了系統(tǒng)的測量精度;
5.一板多用插件,基于FPGA實現(xiàn)的插件,利用通用化設計,通過多種靈活的方式設置不同固化軟件的辦法來實現(xiàn)不同功能的插件,減少了功能插件的種類,方便了系統(tǒng)的維護。
本課題發(fā)展的多項技術(shù)已經(jīng)成功運用于國家重大改造工程北京正負電子對撞機北京譜儀III的觸發(fā)判選系統(tǒng)的建造,并成功運行一年多,為繼續(xù)保持中國在高科技領(lǐng)域占有一席之地的目標做出了貢獻。課題研制過程中取得的先進技術(shù)被國外同行認可,受邀參加德國的PANDA國際合作和日本KEK的BelleII的升級改造合作,為我國參加先進科學研究的國際合作做出了實質(zhì)性的貢獻。項目的關(guān)鍵技術(shù)在核物理、核醫(yī)學成像及工業(yè)CT等領(lǐng)域及其它大規(guī)模實時模式識別系統(tǒng)研究中具有重要的應用價值。
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