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以磁浮列車為首,超導技術在鐵路各領域的應用備受期待。東海旅客鐵道(JR東海)提出的2027年開業的磁懸浮中央新幹線,超導是主要技術這這自不必說,將來該技術還有望導入現有鐵路線的蓄電裝置及供電電纜(圖1)。
| 圖1:JR東海的超導磁浮列車(Maglev)「MLX01-1」
曾在2005年愛知世博會上展出。 |
在鐵路以外,超導技術的應用範圍也很廣。設想將該技術應用於MRI(核磁共振成像)裝置及污水處理等,需要強力磁場的裝置及系統。
今後尤為看好的是高溫超導材料的應用。採用該材料,能夠以更少的能量驅動磁浮列車,或者減少現有鐵路線中上的供電損失。如果採用于軸承上,還可實現低損失的大型蓄電用飛輪,可有效利用再生能量。
因無需製冷機故可小型化
正在研發此類高溫超導技術的是日本鐵道綜合技術研究所(鐵道綜研)。如,使用稀土族元素(RE)的高溫超導線材就是正在開發的超導技術之一。RE類線材是一種擁有X-Ba-Cu-O(X為稀土族元素)成分的材料。這種材料在高磁場中的臨界電流密度較大,特性不易劣化。
2010年,鐵道綜研開發出了在線圈中使用釔(Y)類高溫超導線材的小型超導磁鐵(圖2)。通過發展該技術,超導磁浮列車配備的超導磁鐵有望實現小型化並降低運用成本。
| 圖2:使用釔類高溫超導線材的小型超導磁鐵
設想配備在磁浮列車上,尺寸為現行Maglev的約1/4。可維持1T以上的磁場在9小時以上。 |
此次開發的小型超導磁鐵,其外形尺寸為寬600×高400×進深200mm,大約是JR東海的超導磁懸浮鐵道山梨實驗線上行駛的「Maglev」*1上所配超導磁鐵的約1/4。通過改進隔熱構造,只要冷卻到20K,便可在9個多小時內使線圈溫度保持在50K以下。而如果線圈溫度在50K左右,就能夠形成1T(特斯拉)以上的磁場。
*1 Maglev一詞由磁懸浮Magnetically Levitation的前幾個字母組成。
現有Maglev的超導磁鐵線圈使用了鈮鉍(Nb-Ti)類線材,用液氦(He)冷卻至4.2K。為了持續冷卻液氦,超導磁鐵分別安裝了製冷機,並在車輛上配備燃氣輪機作為製冷機的電源。
然而,以液氮冷卻的小型超導磁鐵,其熱容量為現有超導磁鐵的約1000倍,對溫度上升的耐受能力很強。由於能夠長時間維持超導狀態,因此無需為每個線圈配備製冷機。而且還可省去線圈的輻射熱遮蔽材料及液氦罐,從而可實現小型化。這樣便有望使將來的磁浮列車降低製造成本及運行成本*2。
*2 即使要配備製冷機,也只需維持較高溫度的小型機即可。
2012年力爭達到5T
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