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1. (WO2002082495) SYSTEME DE REFROIDISSEMENT BI-FLUIDE POUR TUBES A RAYONS X A GRANDE PUISSANCE
Dernières données bibliographiques dont dispose le Bureau international   

N° de publication :    WO/2002/082495    N° de la demande internationale :    PCT/US2002/010484
Date de publication : 17.10.2002 Date de dépôt international : 05.04.2002
Demande présentée en vertu du Chapitre 2 :    08.11.2002    
CIB :
H01J 35/10 (2006.01), H05G 1/04 (2006.01)
Déposants : VARIAN MEDICAL SYSTEMS, INC. [US/US]; 3100 Hansen Way, Palo Alto, CA 94304 (US)
Inventeurs : RICHARDSON, John, E.; (US).
ANDREWS, Gregory, C.; (US).
MILLER, Robert, S.; (US).
CAMPBELL, Allen, C.; (US)
Mandataire : MASCHOFF, Eric, L.; Workman, Nydegger & Seeley, 1000 Eagle Gate Tower, 60 East South Temple, Salt Lake City, UT 84111 (US)
Données relatives à la priorité :
09/829,353 09.04.2001 US
Titre (EN) A DUAL FLUID COOLING SYSTEM FOR HIGH POWER X-RAY TUBES
(FR) SYSTEME DE REFROIDISSEMENT BI-FLUIDE POUR TUBES A RAYONS X A GRANDE PUISSANCE
Abrégé : front page image
(EN)A cooling system (300) for use with high-power x-ray tubes (200). The cooling system (300) includes a dielectric coolant (304) disposed in the x-ray tube housing (202) so as to absorb heat dissipated by the stator (400) and other electrical components, as well as absorbing some heat from the x-ray tube itself. To improve heat absorption from the stator (400) and the x-ray tube (200), the dielectric coolant (304) is circulated throughout the housing by a circulating pump (306). The cooling system also includes a coolant circuit employing a pressurized water/glycol solution as a coolant (314). Pressurization of the water/glycol solution is achieved by way of an accumulator (500) which, by pressurizing the coolant (314) to a desired level, raises its boiling point and capacity to absorb heat. A coolant pump (308) circulates the pressurized coolant (314) through a fluid passageway (216) defined in an aperture (206) of the x-ray tube (200) and through a target cooling block (302) disposed proximate to the x-ray tube (200) in the y-ray tube housing (202), so as to position the coolant to absorb some of the heat generated at the aperture (206) by secondary electrons, and the heat generatd in the target cooling block (302) by the target anode (210) of the x-ray tube (200). The target cooling block (302) is in contact with the dielectric fluid (304) so that some of the heat absorbed by the dielectric coolant (304) is transferred to the coolant (314) flowing through the target cooling block (302). The heated coolant is then passed through an air/water radiator (310) where a flow of air serves to remove some heat from the coolant (314). Thus cooled, the coolant then exits the radiator (310) to repeat the cycle.
(FR)L'invention concerne un système de refroidissement (300) destiné à être utilisé avec des tubes à rayons X à grande puissance (200). Ce système de refroidissement (300) comprend un fluide de refroidissement diélectrique (304) disposé dans le boîtier (202) du tube à rayons X de façon à absorber la chaleur dissipée par le stator (400) et les autres composants électriques, de même qu'une partie de la chaleur du tube à rayons X lui-même. Pour permettre d'améliorer l'absorption de chaleur du stator (400) et du tube à rayons X (200), le fluide de refroidissement diélectrique (304) est acheminé à travers le boîtier par une pompe de circulation (306). Ce système de refroidissement comprend également un circuit de refroidissement utilisant comme fluide de refroidissement (314) une solution d'eau et de glycol sous pression. La mise sous pression de la solution d'eau et de glycol s'effectue au moyen d'un accumulateur (500) qui, en mettant sous pression le fluide de refroidissement (314) à un niveau voulu, augmente son point d'ébullition et sa capacité d'absorption de chaleur. Une pompe à fluide de refroidissement (308) achemine le fluide de refroidissement (314) sous pression à travers un passage fluidique (216) défini dans une ouverture (206) du tube à rayons X (200) et à travers un bloc de refroidissement ciblé (302) disposé à proximité du tube à rayons X (200) dans le boîtier (202) de celui-ci de façon à positionner le fluide de refroidissement pour absorber une partie de la chaleur générée au niveau de l'ouverture (206) par des électrons secondaires et la chaleur générée dans le bloc de refroidissement ciblé (302) par l'anode cible (210) du tube à rayons X (200). Le bloc de refroidissement ciblé (302) est en contact avec le fluide diélectrique (304) de sorte qu'une partie de la chaleur absorbée par le fluide de refroidissement diélectrique (304) est transférée dans le fluide de refroidissement (314) circulant à travers le bloc de refroidissement ciblé (302). Le fluide de refroidissement réchauffé passe ensuite à travers un échangeur de chaleur air/eau (310) dans lequel un flux d'air sert à éliminer une partie de la chaleur du fluide de refroidissement (314). Ainsi refroidi, le fluide de refroidissement sort de l'échangeur de chaleur (310) pour commencer un nouveau cycle.
États désignés : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW)
Office eurasien des brevets (OEAB) (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)
Office européen des brevets (OEB) (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR)
Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
Langue de publication : anglais (EN)
Langue de dépôt : anglais (EN)