低温制冷技术新
低温余热制冷制热技术的应用

低温余热制冷制热技术的应用以低温余热制冷制热技术的应用为题,我们将介绍这一技术的原理、应用领域以及优势。
低温余热制冷制热技术是一种能够利用低温余热进行制冷和制热的技术。
它的核心原理是通过将低温余热传递给制冷剂,利用制冷剂的相变过程吸收热量,从而实现制冷的目的。
同时,该技术还可以通过改变制冷剂的相变过程,将热量释放到热源中,实现制热的效果。
低温余热制冷制热技术具有广泛的应用领域。
首先,在工业生产中,许多工艺过程会产生大量的低温余热,如炉窑排气、工业废气等。
利用这些低温余热进行制冷和制热,不仅可以提高能源利用率,减少对环境的影响,还可以降低生产成本。
其次,在建筑领域,低温余热制冷制热技术可以应用于空调系统中。
传统的空调系统需要消耗大量的电能来制冷或制热,而利用低温余热可以减少对电网的依赖,实现能源的可持续利用。
此外,该技术还可以应用于冷链物流、食品加工等领域,提高冷链设备的能效和稳定性。
低温余热制冷制热技术相比传统的制冷制热技术具有诸多优势。
首先,该技术可以利用低温余热进行制冷和制热,不仅提高了能源利用效率,还减少了对传统能源的依赖,具有较好的环境效益。
其次,低温余热制冷制热技术的运行成本较低,可以降低生产和生活的能源消耗。
此外,该技术还具有较高的可控性和灵活性,可以根据实际需求进行调节和控制,提高了设备的运行效率和稳定性。
然而,低温余热制冷制热技术在应用过程中也存在一些挑战。
首先,该技术对低温余热的要求较高,需要低温余热的温度和流量达到一定的条件,才能实现较好的制冷或制热效果。
其次,该技术的设备和系统较为复杂,需要进行系统设计和优化,增加了工程的难度和成本。
此外,低温余热制冷制热技术在应用过程中还需要解决传热、传质和循环等问题,进一步提高系统的效率和稳定性。
低温余热制冷制热技术是一种能够利用低温余热进行制冷和制热的技术。
它具有广泛的应用领域,在工业生产、建筑领域、冷链物流等方面具有重要的应用价值。
新型冷冻技术

新型冷冻技术
新型冷冻技术通常是指近几十年来发展起来的在食品、医疗、科研等领域中更加高效、快速且能够保持细胞活性和产品质量的新一代冷冻方法。
以下是一些具有代表性的新型冷冻技术:
1、超低温冷冻技术:
通过使用液氮等超低温制冷剂,将温度迅速降低到-196℃或更低,实现极快的冷冻速度以减少冰晶对细胞和组织结构的损伤。
例如,在生物医学领域用于储存生物样本(如精子、卵子、胚胎)以及组织库的建立。
2、玻璃化冷冻技术:
将样品浸入高浓度的冷冻保护剂溶液中,然后在极短的时间内将其冷却至玻璃化转变温度以下,使水分来不及形成冰晶,而是进入一种无定形的玻璃态,有效防止了因冰晶生成导致的细胞损伤。
这项技术广泛应用于生殖医学中的胚胎和卵子冷冻保存。
3、高压冷冻技术:
孙大文教授团队研发的一种超高压新型冷冻技术就是其中的一个例子,这种技术通过物理场辅助,能有效抑制冷冻初期冰晶的无序生长,特别适用于水果蔬菜等农产品的快速冷冻存储,保持其新鲜度和品质。
4、脉冲冷冻技术:
利用瞬间高强度能量脉冲引发样品内部产生热量,使得样品快速降温而实现冷冻,减少冰晶形成带来的破坏作用。
5、磁场诱导冷冻技术:
利用磁场作用改变水分子结晶过程,促进均匀小冰晶形成,从而降低冷冻对细胞和组织的损害。
这些新型冷冻技术的发展极大地提高了冷冻产品的质量,扩大了冷冻技术的应用范围,并为科学研究、医疗健康、食品加工等多个行业带来了革新性的影响。
空调制程新工艺技术

空调制程新工艺技术随着现代科技的不断发展,空调制程也在不断创新和改进。
新的空调制程工艺技术不仅提高了空调的制冷效果,还减少了能源的消耗,以及对环境的影响。
下面将介绍一种新的空调制程工艺技术。
新的空调制程工艺技术采用了磁制冷技术。
磁制冷是一种基于磁场效应的低温制冷技术,它利用磁性材料的磁场变化来实现制冷效果。
与传统的压缩制冷技术相比,磁制冷技术具有以下优点:无需使用制冷剂,不产生污染物;工作温度范围广,适用于多种应用场合;制冷效果好,能耗低。
新的空调制程工艺技术的核心是磁性材料的选择和磁场的控制。
磁性材料通常采用具有磁热性能的材料,如镍锰合金和铁磁体。
通过控制磁场的变化来实现磁制冷的制冷效果。
磁制冷系统通常由磁性材料、磁场控制装置和温度控制装置组成。
磁场控制装置根据温度变化和用户需求,控制磁性材料的磁场强度和方向,从而实现制冷效果。
新的空调制程工艺技术的实现需要具备一定的技术条件。
首先,需要合适的磁性材料,以及磁场控制和温度控制的装置。
其次,还需要精确的温度控制和磁场控制算法,以确保制冷效果的稳定和可靠。
最后,还需要进行大量的实验和测试,以验证新的制程技术的性能和可行性。
新的空调制程工艺技术有很多优点和应用前景。
首先,磁制冷技术无需使用制冷剂,不产生污染物,更加环保。
其次,磁性材料的制冷效果好,能耗低,能够满足人们对制冷效果和节能环保的需求。
再者,磁制冷技术还具有调节和控制的特点,能够根据用户需求和环境变化进行智能调节,提高使用体验。
然而,新的空调制程工艺技术也面临一些挑战和问题。
首先,磁性材料和磁场控制装置的成本较高,影响了技术的推广和应用。
其次,磁制冷技术的实际应用还需要进行进一步的研究和开发,以满足各种应用场合的需求。
最后,磁制冷技术还需要解决一些技术难题,如制冷效果的稳定性和噪音问题。
综上所述,新的空调制程工艺技术采用磁制冷技术,具有很多优点和应用前景。
通过合适的磁性材料和磁场控制装置,可以实现更高效、环保的空调制冷效果。
制冷技术的发展趋势和应用

制冷技术的发展趋势和应用制冷技术是指用于降低物体温度或保持物体低温的技术手段,广泛应用于家庭、商业和工业领域。
随着科技的发展,制冷技术也在不断进步,本文将从不同角度介绍制冷技术的发展趋势和应用。
一、传统制冷技术的发展趋势1.1 制冷剂的选择传统的制冷技术主要采用氟利昂等化学合成物作为制冷剂,但这些物质存在环境污染和臭氧层破坏的风险。
因此,未来的发展趋势将是使用更环保的制冷剂,如天然气、液氮和液氧等,以减少对环境的损害。
1.2 机械制冷技术的发展机械制冷技术是目前最常用的制冷技术,在新技术的支持下,其效率和性能还将不断提高。
未来,可采用更加精确和先进的控制系统,使制冷系统能够更加智能化、便捷化。
1.3 温度控制系统的改进在一些高精度的工业领域,如半导体、生命科学和太空舱,需要保持极其稳定的低温环境。
因此,未来的发展趋势将是采用更加精确的温度控制技术,确保温度控制系统能够更加准确、高效地运行。
二、新型制冷技术的应用2.1 磁性制冷技术磁性制冷技术利用物质在磁场中放热吸热的特性,实现制冷效果。
与传统制冷技术相比,磁性制冷技术具有环保、节能、可调控性强等优点。
磁性制冷技术已被广泛应用在冷冻箱、制冷车和冷藏柜等家电产品中。
2.2 热电制冷技术热电制冷技术是一种利用热电材料在电场作用下产生制冷效应的新型制冷技术。
相比传统制冷技术,热电制冷技术无需制冷剂,寿命更长、更加可靠。
热电制冷技术已被应用于高精度的医疗设备和精密仪器等领域。
2.3 声波制冷技术声波制冷技术是利用声波在不同介质中传播时会引起压缩和稀薄的物理效应,实现制冷效果的新型技术。
声波制冷技术具有节能、环保、高效等优点,未来将被广泛应用于家庭、商业和工业领域。
2.4 光学制冷技术光学制冷是一种利用光子产生的热效应来降低物体温度的新型制冷技术。
与传统制冷技术相比,光学制冷技术不需要使用制冷剂,消除了对环境的污染。
目前,光学制冷技术已被应用于冷却半导体材料、制冷量子计算机等领域。
半导体制冷技术介绍

半导体制冷技术介绍半导体制冷技术是一种新型的制冷技术,它利用半导体材料的特性来实现低温制冷。
相比传统的制冷技术,半导体制冷技术具有多个优势,如体积小、重量轻、无噪音、无振动、无污染等,所以在一些特殊领域有着广泛的应用前景。
半导体制冷技术的原理是基于热电效应。
热电效应是指在两个不同材料的接触处,当一侧加热,另一侧就会产生电压差。
这种现象被称为“热电效应”。
根据泊松方程和扩散方程的理论,当半导体材料受热时,该材料中的载流子浓度会发生变化,从而使得材料的导电性发生变化。
通过适当的热供给控制,可以在半导体材料中形成冷热电偶,从而实现制冷效果。
1.当电流通过半导体材料时,电子和正空穴被激发出来。
2.这些激发的电子和正空穴在材料中扩散,并通过材料的电场被引导到材料的两个端口。
3.当电子和正空穴在两个端口重新复合时,它们释放出的能量形成的热量被吸收。
4.通过合理的设计材料和电流控制,在一个材料内发生了低温部分和高温部分。
5.低温部分吸收热量,高温部分释放热量,形成了一个循环,实现制冷效果。
1.高效能:半导体材料的导热系数非常高,所以制冷效果好,能耗低。
2.绿色环保:半导体制冷技术无需使用氟利昂等对大气层有害的冷媒,无污染、无噪音、无振动,对环境友好。
3.体积小巧:半导体材料的体积很小,制冷设备体积也相应减小。
4.可靠性高:半导体材料具有一定的耐用性和稳定性,能够长时间稳定工作。
5.适应性强:半导体材料可以根据需求进行设计和制备,适用于各种不同制冷需求的场合。
半导体制冷技术目前已经在一些特定领域得到了实际应用。
比如,半导体制冷技术被应用于生物医学领域,可以用于制冷病理组织样本、细胞培养、药物储存等。
此外,半导体制冷技术还常用于光电子设备的制冷,比如半导体激光器、红外探测器等。
当然,半导体制冷技术也存在一些挑战。
比如,制冷能力有限,无法实现极低温。
此外,成本较高也是一个限制因素,需要进一步的技术研发和成本降低。
总之,半导体制冷技术作为一种新兴的制冷技术,在很多领域有着广泛的应用前景。
超低温冷却技术的跨越性突破

超低温冷却技术的跨越性突破随着现代科技的不断进步,对于材料在极端条件下的研究需求不断增长。
在科学家们的努力下,逐渐诞生了可以将材料制冷至超低温的技术,并在此基础上取得了一系列的突破性进展。
本文将介绍超低温冷却技术以及其跨越性突破。
一、超低温冷却技术简介超低温冷却技术,简称“超低温技术”,是指可以将材料制冷至极低的温度区间,目前主要分为两种方法:一种是超导磁共振制冷法,也称为极低温制冷技术;另一种是激光制冷法,可以制冷至更低的温度区间,超过红外线区域并达到甚至更低的微小储运。
其中,超导磁共振制冷法主要利用超导材料具有的零电阻性和磁通量量子化特性。
该技术的核心是将待制冷物质放入磁共振仪中,通过加热方式激发样品本身,然后再利用外界的磁场和电流将其制冷至极低温。
在这个过程中,样品的温度不断下降,达到超导状态,样品表面的磁通量被量子化,进一步增强样品中电子对外加电磁场的响应能力,让样品一直处于极低温度状态。
而激光制冷法则通过激光束对材料表面进行照射,以达到制冷的目的。
激光在照射时会引发材料表面的光电效应,将内部能量转化为动能。
通过这种方法,可以将物体冷却至约1微开尔文,即绝对零度的近3个数量级。
二、超低温技术的跨越性突破超低温技术除了可以制冷至极低温度外,在其他方面也取得了重大的突破,以下将从三个方面进行叙述。
1. 量子技术突破在量子领域,超低温技术的突破一直是科学家们梦寐以求的,在过去的几十年里,科学家们通过对它的研究实现了对玻色-爱因斯坦凝聚态的制备和控制,谷物粒子模拟,广义物质理论等等的突破,改变了人们对量子世界的理解。
同时,基于超低温技术的量子通信也取得了重要进展。
目前,科学家们已成功实现对高密度量子遥远通信和长距离量子传输的实验。
这些颠覆性的技术进展预示着即将到来的信息时代将超越人们的想象。
2. 新材料的研究突破超低温技术也极大地推动了从材料本身出发的科学研究的突破。
随着超低温技术的发展,科学家们不断发现许多材料在低温下具有独特的性质,例如高温超导的发现,爆冷新物质的发现等等都出现在这个浩瀚无垠的低温世界。
浅谈冷库制冷新技术新工艺及其对高职制冷专业实践教学的影响——以北海职业学院为例

面 对 工 作 条 件 不 太 理 想 的冷 库 , 笔 者 每 次 带 学 生去 实 习 ,压力 较大 ,担心会 引起 学生 学 习专业
的信心 。因此 , 实习前 作 好实 习计 划 ,安排 好 实 习
内容 ,让 学生有 收 获就 显 得尤 为重 要 。
摘 要 文章介绍 了上 世纪七 、八十代土建冷 库 的现状 ,着重解释 了现代冷库螺杆机 组、油冷却 系统及热虹吸
器 的工作原理 、蒸发式冷 凝器及其安装 设计等几个新技 术新工艺 ,表 明了冷库 制冷新技术新 工艺的发展促进 了
制冷专业 的实践教学 ,对高职 院校 同类 专业实践教学具 有借鉴意义 。 关键词 . 冷库制 冷,新技术 ,新工 艺,实践教学
的设 备 和 陈 旧的厂房 会 让他 们 思想 有松 懈 。
高 职 制 冷 专 业 实 践 教 学 必 须 适 应 科 学 技 术 的 发 展 要 求 ,培 养 区域 经 济 和 社 会 发 展 需 要 的 、与
企业 零距 离对 接 的实用 型技 能人 才 。 因此 ,在专 业
实践 教学 中,摸清 企 业应 用 技术 与 设备现 状 ,适 时 更 新 实践 教学 内容 ,主动 适应 岗位对 人才 的规格 要
《 藏技 术 》2 1年 1 月第4 ( 冷 00 2 期 总第 13 3 期)
浅 谈 冷 库 制 冷 新 技 术 新 工 艺 及 其 对 高 职 制 冷 专 业 实 践 教 学 的影 响
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以北 海 职 业 学 院 为 例
孙 小 红
( 北海职 业 学院 广 西 ,北海 5 6 0 ) 3 0 0
较 严重 。要在 短 期 内全部 淘汰 是不 现 实 的,有 些企 业 经 过 改 造 和 更 换 部 分 设 施 设 备 ,依 然 能 投 入 生
制冷技术的发展现状与未来发展趋势

制冷技术的发展现状与未来发展趋势制冷技术是现代社会不可缺少的一项技术,它广泛应用于空调、冰箱、食品冷柜、医药存储等领域。
然而,人们并不是尽善尽美地掌握了制冷技术,仍然在不断改进。
本文将探讨制冷技术的现状和未来发展趋势。
一.制冷技术的现状目前,最常用的制冷技术是压缩式制冷。
这种制冷技术的核心是制冷剂和压缩机。
制冷剂流经四个部分:蒸发器、压缩机、冷凝器和节流阀。
首先,制冷剂在蒸发器中吸收外界热量,变成气态,并吸收热量,然后进入压缩机被压缩,此时温度和压力都会上升,然后被送入冷凝器,这时候因冷凝器中的散热器的冷却作用而冷凝变成液态,温度迅速降低,最后通过节流阀降压,回到蒸发器再一次循环。
这种制冷技术的优点是效率高、成本低,然而这种制冷技术也有它的弊端,如污染问题。
其中,全氟烷(R-12)和氢氟碳化物(R-22)是常用的制冷剂,但它们会破坏臭氧层。
因此,国际上已经禁用这些制冷剂,许多国家也在逐步转向使用更环保的制冷剂,如R410A、R290、R407C等制冷剂。
二.制冷技术的未来发展趋势1. 低温制冷技术随着科学技术的不断进步,制冷技术也不断发展,未来的发展趋势将是低温制冷技术。
低温制冷技术主要应用于特殊的领域,如产业制冷、航空航天等。
它是在相对低温下进行的制冷技术。
低温制冷技术的突破将给航天和石油领域带来重大的发展机遇。
2. 新的制冷剂在制冷剂的发展方面,未来的制冷剂将大规模采用天然制冷剂和低全球变暖潜势制冷剂。
天然制冷剂具有绿色环保、零全球变暖等较好的特点,周围环境的污染很小,而且未来的制冷剂将会发展成多元复合的状态,以供应不同问题的解决方案。
3. 制冷技术的自动化随着智能化的发展和技术领域的提升,未来的制冷技术将逐渐实现自动化和信息化。
这将极大地提高制冷技术的生产效率和稳定性。
自动化制冷技术不仅可以减少人员的操作,也可以更加精确地控制温度和湿度等参数,以达到更好的使用效果。
总结:如今,随着人们生活水平的提高和环境保护意识的抬高,未来的制冷技术将会越来越智能化和环保。
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低温制冷技术新发展巨永林上海交通大学制冷与低温工程研究所Institute of Refrigeration and Cryogenics主要内容1 国际大科学工程项目简介2 高能粒子加速器和探测器3 国际热核反应实验堆(ITER)4 空间红外探测Institute of Refrigeration and Cryogenics1 国际大科学工程9投资大(30-120亿美元)9时间长(10-20年)9国际合作(十几-上百个国家)Institute of Refrigeration and Cryogenics美国能源部20年大科学工程发展规划美国能源部2003年11月公布了二十年中长期大科学工程发展规划,共28项,拟投资120亿美元。
这些大工程项目中的80%是以低温与超导技术为工程基础的。
“这些大科学工程将使科学发生革命,使美国科学位于世界前沿,将会产生重大科学发现,对人类社会做出重大贡献”Spencer Abraham (美国能源部长)•Spallation Neutron Source (散裂中子源)•ITER (国际热核聚变实验)•Joint Dark Energy Mission(联合暗能量计划)•NSLS upgrade(同步辐射光源-升级计划)•Free Electron Laser(自由电子激光器)•RHIC-B(相对重离子对撞机-B计划)•e-RHIC(电子-相对重离子对撞机)•Double Beta Decay(双Beta衰变)•Super Neutrino Beam(超级中微子束)•Fusion Energy Contingency(聚变能约束)•BTeV(千亿电子伏特加速器)•ILC(国际直线加速器)•……Institute of Refrigeration and Cryogenics28个项目2 高能粒子加速器•物质微观结构:研究的物质结构越深入,所需要的能量也越高•高能粒子加速器(对撞机)可以把微观物质(如质子和电子等)加速到很高的速度,使它们得到很高的能量•进而进入所要研究的微观物质或粒子内部,或将这些微观物质轰击成碎片,以便研究其内部构造Institute of Refrigeration and Cryogenics如何加速高能粒子?•为使粒子束能沿闭合环行的轨道上运转加速,必须施加强大的磁场来引导和约束粒子运动。
•早期的加速器采用常规电磁体来产生磁场,体积大、耗电量大。
由于粒子运动时的偏转角度与粒子的能量、磁场强度和磁场空间大小有关,粒子能量越大,越不易偏转,因而需要更强的磁场和更大的空间。
•常规磁体因受磁场强度限制,要获得高能量就必须增加加速器半径,从而大大增加加速器的建设费用。
Institute of Refrigeration and Cryogenics超导和低温技术•低温制冷和低温超导技术:在高能加速器的应用是上世纪高能粒子物理领域的重要突破之一,也是当今加速器领域的发展和应用热点。
•原因:超导磁体比常规磁体具有明显优点,例如在环半径相同的情况下,超导加速器能量可相应提高数倍,而且也可大大的降低电能消耗和运行费用。
•对于欧洲粒子物理研究中心(CERN)的大型强子对撞机(LHC), 常规磁体耗电能约为超导磁体耗电能的60倍。
Institute of Refrigeration and CryogenicsLHC at CERN大型强子对撞机4.3 km 4.3 km radius, 26.7 km circumference, 100 m undergroundLHC物理目标¾Search for Higgs boson why do matters have various masses? ¾Physics of top and bottom quarks¾Search for new physics beyond the SM, including super-symmetryInstitute of Refrigeration and CryogenicsLHC 物理•It will collide beams of protons at an energy of 14TeV (~2TeV at Tevatron)•Beams of lead nuclei will be also accelerated, smashing together with a collision energy of 1150TeV•Based on superconducting magnets operated at 1.9K in super-fluid helium bath •Four detectors: ATLAS, CMS, ALICE and LHC-bInstitute of Refrigeration and CryogenicsLHC物理Institute of Refrigeration and CryogenicsLHC:采用超流氦(1.8K)冷却的超导磁体超导磁体及低温系统•由1250个场强为8.3T的主二极(偏转)磁体构成,有磁场强度梯度为223T•m-1的主四极(聚焦)磁体400个,分布在周长为26.7km的加速器环上。
•整个环等分为8个区域,每一区域内各个单元由一台制冷功率为18kW/4.5K的氦制冷机通过低温传输线来冷却。
•为达到8.3T场强,选用较为成熟的Nb-Ti合金作为超导线材后,基于NbTi合金特性,工作温度只能选定为1.9 K,因此LHC使用的冷却介质是1.8-1.9K的超流氦。
•由于1.8K超流氦所对应的饱和蒸气压非常低而所需的流量又非常大,使用多级液体压缩机来实现制冷循环。
由Linde和Air Liquide提供。
Institute of Refrigeration and Cryogenics粒子探测器•研究微观粒子特性及其相互作用,在加速器的对撞点上需要安装有大体积、高精度的探测器。
•随着加速器能量的提高,探测器的分辨率也要相应提高,这不仅需要探测器有足够大的空间,而且还要求它有足够高的磁场强度和在使用空间内有足够的均匀度。
•在几米直径的空间产生数T级的磁场,常规磁体很难达到这一要求,因此探测器都采用超导磁体。
Institute of Refrigeration and CryogenicsAtlas detector Diameter: 25 mBarrel toroid length: 26 mChamber span: 46 mA T oroidal L HC A pparatu sOverall weight: 7000 TAtlas detectorLiquid Argon Cryostat End-Cap Cryostat Institute of Refrigeration and CryogenicsATLAS Group¾151 Institutions from 35 Countries¾2200 PhysicistsSchematic diagram1. Beam Pipe 2. Inner Detector 3. Solenoidal Magnets 4. Forward LAr Calorimeters 5. Electromagnetic Calorimeters 6. Hadronic Calorimeters 7. Muon Toroidal Magnets 8. Muon Detector 9. Shielding 10.Support StructureATLAS event cross sectionThe interaction of various particles in detectorInstitute of Refrigeration and Cryogenics粒子探测器新技术• 薄壁超导螺线管磁体,使其径向厚度大大减小, 以防止超导线圈吸收过多的粒子; • 超导线圈内绕技术,简化了线圈结构,改善线圈 辐射穿透性能; • 铝做导体的稳定基底材料,使重量减轻且具有较 好的稳定性能等等。
Institute of Refrigeration and Cryogenics1国内大科学工程以大型低温与超导设备的应用为主要特征,超导磁体和超 导射频腔技术是用以实现高能量高精度的关键技术。
对我 国低温与超导技术的迅速发展提出了极其迫切的要求。
北京正负电子对撞机 重大改造工程上海第三代同步辐射光源装置BEPC-北京正负电子对撞机BEPCI BriefBEPCI has been operating in the τcharm region and as the SR source in China since 1989. BEPCI was constructed for both high energy physics and synchrotron radiation researches. BEPCI was decommissioned in April 2004. Physics Run:Luminosity 1031cm-2s-1 @ 1.89GeV, 5 month/year Synchrotron Radiation Run: 140mA @ 2.2 GeV, 3 month/yearBEPCII GoalDesign Luminosity ~ 1033cm-2 s-1 @ 1.89GeV Dedicated Synchrotron Radiation: 250mA @ 2.5GeV e+ Injection : 50mA/min. @ 1.55 – 1.89 GeVSRF-ASRF-BThree superconducting facilities, A pair of superconducting interaction region (SIR) quadrupole magnets A pair of superconducting radio frequency (SRF) cavities A superconducting detector (SCD) solenoid magnet A cryoplant with a capacity of 1kW at 4.5KBESIII SCQ-A SCQ-BBEPCII:1kW/4.5K低温系统设计Tank FarmLN2 tankSecond Colliding Hall Compressor Hall BEPCII Ring First Colliding HallLN2 tank3 人类未来的能源: 受控热核聚变Institute of Refrigeration and Cryogenics核聚变• 核能包括裂变能和聚变能。