Коллайдер NICA

МГТУ создал систему охлаждения для коллайдера NICA

Ученые МГТУ им. Баумана создали криогенную систему на жидком неоне для сверхпроводящего накопителя энергии коллайдера NICA в Дубне. Установка охлаждает двухтонный магнит до минус 244,5 °C, стабилизируя энергопотребление и обеспечивая работу мегасайенс-проекта.
Автор Наука Mail
Охлаждающая установка для коллайдера Баумана
Криогенная система от Бауманки — ключ к стабильной работе одного из главных научных мегапроектов РоссииИсточник: bmstu.ru

Ученые кафедры Э4 факультета «Энергомашиностроение» Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана под руководством Александра Кротова разработали и изготовили уникальную криогенную систему для высокотемпературного сверхпроводящего (ВТСП) накопителя энергии в составе коллайдера NICA (Объединенный институт ядерных исследований, Дубна). Систему ввели в эксплуатацию в декабре 2025 года.

Охлаждающая установка для коллайдера Бауманка
Система адаптирована для длительной автономной работы в условиях магнитных полейИсточник: bmstu.ru

Двухтонный накопитель SMES — часть системы электропитания инжекционного комплекса NICA. Он сглаживает пиковые нагрузки при работе сверхпроводящих синхротронов Нуклотрон и Бустер, существенно снижая энергопотребление из сети. Для сохранения сверхпроводимости соленоиды накопителя необходимо непрерывно охлаждать.

Разработка бауманцев решает эту задачу с помощью инновационного решения: в качестве хладагента используется жидкий неон с температурой 28,5 К (–244,5 °C). Это повышает энергоэффективность, улучшает теплообмен и позволяет уменьшить габариты системы.

Мы не просто создали охлаждающую установку, мы разработали и внедрили критически важную инфраструктуру для исследований на переднем крае мировой науки
Александр Кротов
доцент кафедры «Холодильная, криогенная техника, системы кондиционирования и жизнеобеспечения» МГТУ им. Н.Э. Баумана

Установка адаптирована для длительной работы в условиях сильных магнитных полей, оснащена автоматикой и может контролироваться дистанционно. В состав системы входят четыре компрессорные станции, блок очистки и хранения неона, узел КИПиА, мобильный вакуумный пост и криогенный блок. Разработанные технологии могут найти применение в сверхпроводящих электрических машинах, линиях передачи энергии, космических исследованиях, микроэлектронике и лазерной технике.

Ранее Наука Mail писала о том, что в МИФИ создали 50-тонный детектор мюонов.