JP2004514095A5 - 超低温流体の搬送装置及び搬送方法 - Google Patents
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Description
【特許請求の範囲】
【請求項1】
超低温流体の搬送ラインであって、前記搬送ラインは前記超低温流体の少なくとも一部を搬送目的箇所と冷却対象のうちの少なくとも一方に配送するために使用され、前記搬送ラインの少なくとも一部は可撓性材料によって形成され、前記搬送ラインは、
(a)前記超低温流体の第1部分が通るように構成される内方導管(72)と;
(b)前記内方導管(72)を包囲する外方導管(74)であって、前記外方導管(74)は前記内方導管(72)との間に前記超低温流体の第2部分が通る環体を区画形成することと;
(c)前記内方導管(72)に前記第1部分を流し、前記環体に前記第2部分を流すように分配する流れ制御手段と
を備え、
前記流れ制御手段は、
(i) 前記超低温流体の受入れに適した流路入口(30)と;
(ii)3方向連結器(66)と;
(iii) 前記流路入口(30)から前記3方向連結器(66)まで延びる第1流路であって、前記第1流路は前記3方向連結器(66)によって前記内方導管(72)に連結され、前記第1流路は前記流路入口(30)から前記3方向連結器(66)に向かって順に第1分岐部と第1結合部を有することと;
(iv) 前記第1分岐部と前記第1連結部の間において前記第1流路に設けられる第1オンオフバルブ(63)であって、前記第1オンオフバルブ(63)は第1バイパスオリフィス(86)を有し、前記第1バイパスオリフィス(86)は前記第1オンオフバルブ(63)の閉じ状態において前記第1流路を絞ることと;
(v) 前記第1分岐部において前記第1流路から分岐して前記3方向連結器(66)まで延びる第2流路であって、前記第2流路は前記3方向連結器(66)によって前記環体に連結され、前記3方向連結器は前記第1部分を前記内方導管に導入し、前記第2部分を前記外方導管に導入し、前記第2流路は前記第1分岐部と前記3方向連結器(66)の間に第2分岐部を有することと;
(vi) 前記第1分岐部と前記第2分岐部の間において前記第2流路に設けられる第2オンオフバルブ(62)であって、前記第2オンオフバルブ(62)は第2バイパスオ
リフィス(88)を有し、前記第2バイパスオリフィス(88)は前記第2オンオフバルブ(62)の閉じ状態において前記第2流路を絞ることと;
(vii) 前記第2分岐部において前記第2流路から分岐して、前記第1結合部において前記第1流路に連結される第3流路と;
(viii) 前記第3流路に設けられる手動計量バルブ(64)と
を備え、
前記流路入口(30)から前記第1流路に受入れた前記超低温流体を前記第1部分と前記第2部分に分配し、前記第2部分の少なくとも一部の圧力を減少させ、前記環体内の前記第2部分の少なくとも少量は液体として前記環体内に分配されつつ前記内方導管(72)内の前記第1部分を冷却し、前記第2部分の少なくとも一部は前記搬送目的箇所と前記冷却対象のうちの少なくとも一方に搬送されるように、前記第2オンオフバルブ(62)の閉じ状態において前記手動計量バルブ(64)が調整されることによって前記超低温流体の流れは圧力調整される、搬送ライン。
【請求項2】
前記外方導管(74)は管であり、前記内方導管(72)はほぼ非浸透性のポリマー物質によって形成される管である、請求項1に記載の搬送ライン。
【請求項3】
前記環体内の流体の第2部分の少なくとも少量は、同軸ノズルの作用によって前記内方導管(72)内の液流とともに前記搬送目的箇所と前記冷却対象のうちの少なくとも一方にまで搬送され、
前記同軸ノズルは、
前記内方導管(72)に連通する内方通路と、
前記環体に連通する外方通路と
を備える、請求項1に記載の搬送ライン。
【請求項4】
前記第2部分の少なくとも少量は、前記搬送目的箇所と前記冷却対象のうちの少なくとも一方から離間した前記環体から発散される、請求項1に記載の搬送ライン。
【請求項5】
前記可撓性材料は、炭素系ポリマー、フッ化炭素系ポリマー、コポリマー、およびそれらの混合物から選択されるポリマー物質である、請求項1に記載の搬送ライン。
【請求項6】
前記超低温流体は、窒素、アルゴン、およびそれらの混合物から選択される、請求項1に記載の搬送ライン。
【請求項7】
前記搬送目的箇所と前記冷却対象のうちの少なくとも一方は
(i)ストレススクリーニング電子コンポーネントに使用される環境試験チャンバー、
(ii)収縮させた後に締りばめされたコンポーネント、
(iii )生物学的な保存用に使用される標本保存用コンテナ、
(iv)窒素飛沫ディスペンサー、
(v)機械加工に使用される切削工具と被加工物のうちの少なくとも一方、および
(vi)冷凍手術システムのクリオプローブ
のうちから選択される、請求項1に記載の搬送ライン。
【請求項8】
ほぼ全ての前記内方導管(72)とほぼ全ての前記外方導管(74)は、可撓性を有するポリマー物質からなる、請求項1に記載の搬送ライン。
【請求項9】
ほぼ全ての前記外方導管(74)は、可撓性を有するポリマー物質によって形成され、
ほぼ全ての前記内方導管(72)は、(i)銅やその合金、(ii)アルミニウムやその合金、(iii)ニッケルやその合金、(iv)オーステナイトステンレス鋼、(v)高濃度のグラファイト(dense graphite)、および(vi)セラミックファイバー
編込管状製品から選択された可撓性を有する非ポリマー物質によって形成された、請求項1に記載の搬送ライン。
【請求項10】
ほぼ全ての前記内方導管(72)とほぼ全ての前記外方導管(74)は、(i)銅やその合金、(ii)アルミニウムやその合金、(iii)ニッケルやその合金、(iv)オーステナイトステンレス鋼、(v)高濃度のグラファイト、および(vi)セラミックファイバー編込管状製品から選択された可撓性を有する非ポリマー物質から形成される、請求項1に記載の搬送ライン。
【請求項11】
ほぼ全ての前記外方導管(74)は、可撓性を有する断熱物質によって形成され、
ほぼ全ての前記内方導管(72)は、(i)銅やその合金、(ii)アルミニウムやその合金、(iii)ニッケルやその合金、(iv)オーステナイトステンレス鋼、(v)高濃度のグラファイト、および(vi)セラミックファイバー編込管状製品から選択された可撓性を有する非ポリマー物質から形成される、請求項1に記載の搬送ライン。
【請求項12】
請求項1から請求項11のいずれか一項に記載の搬送ラインを用いて前記超低温流体を搬送する方法であって、前記方法は、
前記第1部分を前記内方導管(72)に流すとともに前記第2部分を前記環体に流すことと、
前記流路入口(40)から前記第1流路に受入れた前記超低温流体を前記第1部分と前記第2部分に分配し、前記第2部分の少なくとも一部の圧力を減少させ、前記環体内の前記第2部分の少なくとも少量は液体として前記環体内に分配されつつ前記内方導管(72)内の前記第1部分を冷却し、前記第2部分の少なくとも一部は前記搬送目的箇所と前記冷却対象のうちの少なくとも一方に搬送されるように、前記オンオフバルブ(62)の閉じ状態において前記手動計量バルブ(64)を調整することと
を備える、方法。
【請求項1】
超低温流体の搬送ラインであって、前記搬送ラインは前記超低温流体の少なくとも一部を搬送目的箇所と冷却対象のうちの少なくとも一方に配送するために使用され、前記搬送ラインの少なくとも一部は可撓性材料によって形成され、前記搬送ラインは、
(a)前記超低温流体の第1部分が通るように構成される内方導管(72)と;
(b)前記内方導管(72)を包囲する外方導管(74)であって、前記外方導管(74)は前記内方導管(72)との間に前記超低温流体の第2部分が通る環体を区画形成することと;
(c)前記内方導管(72)に前記第1部分を流し、前記環体に前記第2部分を流すように分配する流れ制御手段と
を備え、
前記流れ制御手段は、
(i) 前記超低温流体の受入れに適した流路入口(30)と;
(ii)3方向連結器(66)と;
(iii) 前記流路入口(30)から前記3方向連結器(66)まで延びる第1流路であって、前記第1流路は前記3方向連結器(66)によって前記内方導管(72)に連結され、前記第1流路は前記流路入口(30)から前記3方向連結器(66)に向かって順に第1分岐部と第1結合部を有することと;
(iv) 前記第1分岐部と前記第1連結部の間において前記第1流路に設けられる第1オンオフバルブ(63)であって、前記第1オンオフバルブ(63)は第1バイパスオリフィス(86)を有し、前記第1バイパスオリフィス(86)は前記第1オンオフバルブ(63)の閉じ状態において前記第1流路を絞ることと;
(v) 前記第1分岐部において前記第1流路から分岐して前記3方向連結器(66)まで延びる第2流路であって、前記第2流路は前記3方向連結器(66)によって前記環体に連結され、前記3方向連結器は前記第1部分を前記内方導管に導入し、前記第2部分を前記外方導管に導入し、前記第2流路は前記第1分岐部と前記3方向連結器(66)の間に第2分岐部を有することと;
(vi) 前記第1分岐部と前記第2分岐部の間において前記第2流路に設けられる第2オンオフバルブ(62)であって、前記第2オンオフバルブ(62)は第2バイパスオ
リフィス(88)を有し、前記第2バイパスオリフィス(88)は前記第2オンオフバルブ(62)の閉じ状態において前記第2流路を絞ることと;
(vii) 前記第2分岐部において前記第2流路から分岐して、前記第1結合部において前記第1流路に連結される第3流路と;
(viii) 前記第3流路に設けられる手動計量バルブ(64)と
を備え、
前記流路入口(30)から前記第1流路に受入れた前記超低温流体を前記第1部分と前記第2部分に分配し、前記第2部分の少なくとも一部の圧力を減少させ、前記環体内の前記第2部分の少なくとも少量は液体として前記環体内に分配されつつ前記内方導管(72)内の前記第1部分を冷却し、前記第2部分の少なくとも一部は前記搬送目的箇所と前記冷却対象のうちの少なくとも一方に搬送されるように、前記第2オンオフバルブ(62)の閉じ状態において前記手動計量バルブ(64)が調整されることによって前記超低温流体の流れは圧力調整される、搬送ライン。
【請求項2】
前記外方導管(74)は管であり、前記内方導管(72)はほぼ非浸透性のポリマー物質によって形成される管である、請求項1に記載の搬送ライン。
【請求項3】
前記環体内の流体の第2部分の少なくとも少量は、同軸ノズルの作用によって前記内方導管(72)内の液流とともに前記搬送目的箇所と前記冷却対象のうちの少なくとも一方にまで搬送され、
前記同軸ノズルは、
前記内方導管(72)に連通する内方通路と、
前記環体に連通する外方通路と
を備える、請求項1に記載の搬送ライン。
【請求項4】
前記第2部分の少なくとも少量は、前記搬送目的箇所と前記冷却対象のうちの少なくとも一方から離間した前記環体から発散される、請求項1に記載の搬送ライン。
【請求項5】
前記可撓性材料は、炭素系ポリマー、フッ化炭素系ポリマー、コポリマー、およびそれらの混合物から選択されるポリマー物質である、請求項1に記載の搬送ライン。
【請求項6】
前記超低温流体は、窒素、アルゴン、およびそれらの混合物から選択される、請求項1に記載の搬送ライン。
【請求項7】
前記搬送目的箇所と前記冷却対象のうちの少なくとも一方は
(i)ストレススクリーニング電子コンポーネントに使用される環境試験チャンバー、
(ii)収縮させた後に締りばめされたコンポーネント、
(iii )生物学的な保存用に使用される標本保存用コンテナ、
(iv)窒素飛沫ディスペンサー、
(v)機械加工に使用される切削工具と被加工物のうちの少なくとも一方、および
(vi)冷凍手術システムのクリオプローブ
のうちから選択される、請求項1に記載の搬送ライン。
【請求項8】
ほぼ全ての前記内方導管(72)とほぼ全ての前記外方導管(74)は、可撓性を有するポリマー物質からなる、請求項1に記載の搬送ライン。
【請求項9】
ほぼ全ての前記外方導管(74)は、可撓性を有するポリマー物質によって形成され、
ほぼ全ての前記内方導管(72)は、(i)銅やその合金、(ii)アルミニウムやその合金、(iii)ニッケルやその合金、(iv)オーステナイトステンレス鋼、(v)高濃度のグラファイト(dense graphite)、および(vi)セラミックファイバー
編込管状製品から選択された可撓性を有する非ポリマー物質によって形成された、請求項1に記載の搬送ライン。
【請求項10】
ほぼ全ての前記内方導管(72)とほぼ全ての前記外方導管(74)は、(i)銅やその合金、(ii)アルミニウムやその合金、(iii)ニッケルやその合金、(iv)オーステナイトステンレス鋼、(v)高濃度のグラファイト、および(vi)セラミックファイバー編込管状製品から選択された可撓性を有する非ポリマー物質から形成される、請求項1に記載の搬送ライン。
【請求項11】
ほぼ全ての前記外方導管(74)は、可撓性を有する断熱物質によって形成され、
ほぼ全ての前記内方導管(72)は、(i)銅やその合金、(ii)アルミニウムやその合金、(iii)ニッケルやその合金、(iv)オーステナイトステンレス鋼、(v)高濃度のグラファイト、および(vi)セラミックファイバー編込管状製品から選択された可撓性を有する非ポリマー物質から形成される、請求項1に記載の搬送ライン。
【請求項12】
請求項1から請求項11のいずれか一項に記載の搬送ラインを用いて前記超低温流体を搬送する方法であって、前記方法は、
前記第1部分を前記内方導管(72)に流すとともに前記第2部分を前記環体に流すことと、
前記流路入口(40)から前記第1流路に受入れた前記超低温流体を前記第1部分と前記第2部分に分配し、前記第2部分の少なくとも一部の圧力を減少させ、前記環体内の前記第2部分の少なくとも少量は液体として前記環体内に分配されつつ前記内方導管(72)内の前記第1部分を冷却し、前記第2部分の少なくとも一部は前記搬送目的箇所と前記冷却対象のうちの少なくとも一方に搬送されるように、前記オンオフバルブ(62)の閉じ状態において前記手動計量バルブ(64)を調整することと
を備える、方法。
搬送ラインの上流には、超低温流体の第一部分と第二部分の少なくとも一部を内方の導管と環体に対して分配する流れ制御手段、例えば図1に示す流れ制御ボックス20が有効に配置されている。流れ制御手段は、一般に環体に分配される流体の第二部分の圧力を減少する手段(バルブなど)と一体化され、流体の第二部分の少なくとも少量が液体として環体内に分配される。この差圧により、環体内の液体が内方の管の内部の流体を冷却できる。内方の管が少なくとも部分的に浸透性を有する場合、内方の管から環体気体内への浸透は流れ制御ボックスによって実行される流体分配の少なくとも一部分を補完することができる。流れ制御ボックスの連結部及び内部コンポーネントは3つのオン/オフ(ソレノイド)バルブ61,62,63と手動計量バルブ64を備え、これらのバルブは入口30を介して流れ制御ボックスに連通し、超低温の流れの受け入れ、圧力を制御する。流れ制御ボックス20内部の主要コンポーネントは3方向連結器66であり、これは内方の管と環体にそれぞれ超低温流体の第一部分と第二部分を導入する。ねじ連結部78は3方向連結器66を外方の管74に連結する。任意の直線クランプ部材76は、外方の管をねじ連結部に固定するために使用され得る。流れ制御ボックス20は断熱ケーシングを有し、断熱フィルターを任意に備える。圧力リリーフ弁84を設けてもよい。オン/オフバルブ62、63はその内壁又はバルブシートに開口が形成され、バイパスオリフィス(86,88)が設けられている。
Claims (2)
- 外方の導管によって包囲された内方の導管を備える超低温流体の移動用搬送ラインで、
(a)超低温流体の第一部分が内方の導管を流れ、第二部分が内方の導管と外方の導管との間の環体を流れ、
(b)中央の導管の圧力を環体よりも高くすることにより第一部分が第二部分より圧力が高く、
(c)搬送ラインの少なくとも一部が可撓性材料にて形成され、
(d)環体の内方の流体の第二部分の少なくとも一分画が内方の導管の内部の流体の第一部分を冷却する液体であることからなる搬送ライン。 - 内方の導管の周囲を外方の導管が覆い、内方の導管を超低温流体の第一部分が流れ、第二部分が内方の導管と外方の導管の間の環体を流れる工程で、
(a)中央の導管の圧力を環体よりも高くすることにより第一部分が第二部分より圧力が高く、
(b)搬送ラインの少なくとも一部が可撓性を有する複合素材から形成される、
(d)環体内部の流体の第二部分の少なくも一つの分画が内方の導管内部の流体の第一部分を冷却する、
ことからなる搬送ラインを使用する超低温流体を移動する方法。
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