CN103879978A - 浮空器内废氦气在线回收纯化系统 - Google Patents
浮空器内废氦气在线回收纯化系统 Download PDFInfo
- Publication number
- CN103879978A CN103879978A CN201410036786.2A CN201410036786A CN103879978A CN 103879978 A CN103879978 A CN 103879978A CN 201410036786 A CN201410036786 A CN 201410036786A CN 103879978 A CN103879978 A CN 103879978A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- helium
- purifier
- aerostatics
- membrane permeation
- purification system
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Images
Landscapes
- Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
Abstract
本发明公开了一种浮空器内废氦气在线回收纯化系统,包括氦气压缩机、吸附干燥装置、膜渗透纯化器、氦气纯度分析器,氦气压缩机进口与浮空器相连,氦气压缩机出口连通吸附干燥装置,吸附干燥装置出口连接膜渗透纯化器,膜渗透纯化器出口连通至浮空器,氦气纯度分析器检测膜渗透纯化器出口的气体纯度,膜渗透纯化器还与一个三通阀一端连通,三通阀第二端连通至氦气压缩机的进口,三通阀第三端放空。
Description
技术领域
本发明涉及氦气回收装置领域,具体为一种浮空器内废氦气在线回收纯化系统。
背景技术
浮空器内部充填氦气,提供给浮空器浮力,使其升空,并静浮于高空某一高度。浮空器的系留时间受内部充填氦气所产生的浮力决定,若内部的氦气纯度发生下降现象,其产生的浮力会降低,而系留时间会变短,更有甚者导致浮空器不能正常工作,因此氦气的纯度对浮空器的高空工作至关重要。而浮空器长时间地浮在高空,球体本身存在气体渗透和泄露的现象,内部氦气受渗透的空气污染而导致纯度下降,进而影响浮空器的高空工作表现。浮空器内部氦气纯度的保证以及对不纯氦气的纯化工作尤显重要。
发明内容
本发明的目的是提供一种浮空器内废氦气在线回收纯化系统,以实现浮空器内不纯氦气的在线回收、纯化以及循环利用。
为了达到上述目的,本发明所采用的技术方案为:
浮空器内废氦气在线回收纯化系统,其特征在于:包括氦气压缩机、吸附干燥装置、膜渗透纯化器、氦气纯度分析器,氦气压缩机进口通过低压管道与浮空器相连,氦气压缩机出口通过管路连通吸附干燥装置,吸附干燥装置出口通过管路连接膜渗透纯化器,膜渗透纯化器出口通过低压管路连通至浮空器,氦气纯度分析器设置在膜渗透纯化器出口的低压管路上,膜渗透纯化器还与一个三通阀一端连通,三通阀第二端通过管路连通至氦气压缩机的进口,三通阀第三端放空,膜渗透纯化器出口的纯氦气经纯度分析器监测,由膜渗透纯化器出口的低压管路循环到浮空器,膜渗透纯化器出来的未渗透的低浓度氦气的混合气体经过三通阀,一部分返回到氦气压缩机进口循环利用,另一部分放空。
所述的浮空器内废氦气在线回收纯化系统,其特征在于:氦气压缩机进口与浮空器相连的低压管道上设置有阀门,氦气压缩机出口与吸附干燥装置之间管路上设置有单向阀,吸附干燥装置出口与膜渗透纯化器之间管路上设置有压力表、流量计、温度计和安全泄压阀。
所述的浮空器内废氦气在线回收纯化系统,其特征在于:所述氦气压缩机为V型,相对两列气缸夹角90度,四列四级压缩,排气压力20MPa,吸气状态下排气流量不小于90Nm3/h,氦气压缩机为风冷式,移动式安装。
所述的浮空器内废氦气在线回收纯化系统,其特征在于:所述吸附干燥装置中填充吸附剂为活性氧化铝和活性炭,工作压力20MPa,处理后的露点温度-40度。
所述的浮空器内废氦气在线回收纯化系统,其特征在于:所述膜渗透纯化器工作压力不大于15MPa,单个膜组件的气体处理量不小于100Nm3/h。
所述的浮空器内废氦气在线回收纯化系统,其特征在于:所述氦气纯度分析器为热导检测器,能快速分析氦气纯度,并反馈信号,测量精度±1%,响应时间不大于30s。
与现有技术相比,本发明的优点:
1、本发明为在线自循环方式完成回收、纯化、循环使用任务,有效提高了工作效率。
2、回收纯化处理气体流量大,单个膜渗透纯化器处理量大于100m3/h,采用多个并联的方式可以成倍增加系统的处理能力。
3、设备集成度高,所有设备均集成在一个平台上,机动性强。
4、功耗低,吸附干燥、膜渗透纯化均为无功耗过程,大大节省成本。
5、环境友好型,不消耗液氮、不排放有害气体,对环境无害。
6、氦气纯化后纯度高,总体氦气回收率高,氦气纯度可达99%,回收率不低于90%。
附图说明
图1为本发明结构原理图。
具体实施方式
如图1所示。浮空器内废氦气在线回收纯化系统,包括氦气压缩机3、吸附干燥装置6、膜渗透纯化器10、氦气纯度分析器12,氦气压缩机3进口通过低压管道与浮空器1相连,氦气压缩机3出口通过管路连通吸附干燥装置6,吸附干燥装置6出口通过管路连接膜渗透纯化器10,膜渗透纯化器10出口通过低压管路连通至浮空器1,氦气纯度分析器12设置在膜渗透纯化器10出口的低压管路上,膜渗透纯化器10还与一个三通阀11一端连通,三通阀11第二端通过管路连通至氦气压缩机3的进口,三通阀11第三端放空,膜渗透纯化器10出口的纯氦气经纯度分析器12监测,由膜渗透纯化器10出口的低压管路循环到浮空器1,膜渗透纯化器10出来的未渗透的低浓度氦气的混合气体经过三通阀11,一部分返回到氦气压缩机3进口循环利用,另一部分放空。
氦气压缩机3进口与浮空器1相连的低压管道上设置有阀门2,氦气压缩机3出口与吸附干燥装置6之间管路上设置有单向阀4,吸附干燥装置6出口与膜渗透纯化器10之间管路上设置有压力表5、流量计7、温度计8和安全泄压阀9。
氦气压缩机3为V型,相对两列气缸夹角90度,四列四级压缩,排气压力20MPa,吸气状态下排气流量不小于90Nm3/h,氦气压缩机为风冷式,移动式安装。
吸附干燥装置6中填充吸附剂为活性氧化铝和活性炭,工作压力20MPa,处理后的露点温度-40度。
膜渗透纯化器10工作压力不大于15MPa,单个膜组件的气体处理量不小于100Nm3/h。
氦气纯度分析器12为热导检测器,能快速分析氦气纯度,并反馈信号,测量精度±1%,响应时间不大于30s。
本发明的工作原理:浮空器1内的不纯氦气,通过低压管路被氦气压缩机3回收,增压到20MPa,再通过高压管路和阀门排入吸附干燥装置6,在高压下吸附干燥装置6完成除水、除CO2、除尘、除油的任务。干燥后的气体经高压管道排入膜渗透分离器10,管路上设置压力、流量、温度监测和安全泄压阀门,并且管路上放置一个泄压阀,调控吸附干燥装置6和膜渗透分离器10的压力均衡。干燥后的气体在膜渗透分离器10中完成分离纯化,渗透后的纯氦气由低压输气软管连通到浮空器球体,并在管路上由氦气纯度分析器12完成纯度检测。膜渗透分离器10中未渗透完成的混合气体(含有较低浓度的氦气)经过一个三通阀11,一部分返回到氦气压缩机3入口以循环利用,提高回收率;另一部分混合气体直接放空。
Claims (6)
1.浮空器内废氦气在线回收纯化系统,其特征在于:包括氦气压缩机、吸附干燥装置、膜渗透纯化器、氦气纯度分析器,氦气压缩机进口通过低压管道与浮空器相连,氦气压缩机出口通过管路连通吸附干燥装置,吸附干燥装置出口通过管路连接膜渗透纯化器,膜渗透纯化器出口通过低压管路连通至浮空器,氦气纯度分析器设置在膜渗透纯化器出口的低压管路上,膜渗透纯化器还与一个三通阀一端连通,三通阀第二端通过管路连通至氦气压缩机的进口,三通阀第三端放空,膜渗透纯化器出口的纯氦气经纯度分析器监测,由膜渗透纯化器出口的低压管路循环到浮空器,膜渗透纯化器出来的未渗透的低浓度氦气的混合气体经过三通阀,一部分返回到氦气压缩机进口循环利用,另一部分放空。
2.根据权利要求1所述的浮空器内废氦气在线回收纯化系统,其特征在于:氦气压缩机进口与浮空器相连的低压管道上设置有阀门,氦气压缩机出口与吸附干燥装置之间管路上设置有单向阀,吸附干燥装置出口与膜渗透纯化器之间管路上设置有压力表、流量计、温度计和安全泄压阀。
3.根据权利要求1所述的浮空器内废氦气在线回收纯化系统,其特征在于:所述氦气压缩机为V型,相对两列气缸夹角90度,四列四级压缩,排气压力20MPa,吸气状态下排气流量不小于90Nm3/h,氦气压缩机为风冷式,移动式安装。
4.根据权利要求1所述的浮空器内废氦气在线回收纯化系统,其特征在于:所述吸附干燥装置中填充吸附剂为活性氧化铝和活性炭,工作压力20MPa,处理后的露点温度-40度。
5.根据权利要求1所述的浮空器内废氦气在线回收纯化系统,其特征在于:所述膜渗透纯化器工作压力不大于15MPa,单个膜组件的气体处理量不小于100Nm3/h。
6.根据权利要求1所述的浮空器内废氦气在线回收纯化系统,其特征在于:所述氦气纯度分析器为热导检测器,能快速分析氦气纯度,并反馈信号,测量精度±1%,响应时间不大于30s。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201410036786.2A CN103879978B (zh) | 2014-01-25 | 2014-01-25 | 浮空器内废氦气在线回收纯化系统 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201410036786.2A CN103879978B (zh) | 2014-01-25 | 2014-01-25 | 浮空器内废氦气在线回收纯化系统 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN103879978A true CN103879978A (zh) | 2014-06-25 |
CN103879978B CN103879978B (zh) | 2016-01-20 |
Family
ID=50949156
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201410036786.2A Active CN103879978B (zh) | 2014-01-25 | 2014-01-25 | 浮空器内废氦气在线回收纯化系统 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN103879978B (zh) |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105546333A (zh) * | 2016-01-22 | 2016-05-04 | 池州森大轻工制品有限公司 | 一种高纯气体充装系统 |
CN105948003A (zh) * | 2016-04-13 | 2016-09-21 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 | 废氦气纯化回收系统及其控制方法 |
CN106829895A (zh) * | 2017-02-17 | 2017-06-13 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 | 一种用于浮空器的氦气回收和纯化系统 |
US9850852B2 (en) | 2015-07-30 | 2017-12-26 | Third Shore Group, LLC | Compressed gas capture and recovery system |
CN106517117B (zh) * | 2016-12-14 | 2018-06-26 | 江苏兆胜特种空调有限公司 | 一种氦气回收纯化设备 |
CN108355416A (zh) * | 2018-04-19 | 2018-08-03 | 合肥硕朗自动化科技有限公司 | 一种用于真空箱检漏系统的氦气回收净化装置 |
US20210402345A1 (en) * | 2020-06-24 | 2021-12-30 | Dalian University Of Technology | Separation and purification coupled process with high helium yield and diversified products |
CN117985213A (zh) * | 2022-11-01 | 2024-05-07 | 株式会社岩谷技研 | 使飞行体上升的气体的再利用方法 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5390533A (en) * | 1992-05-05 | 1995-02-21 | Praxair Technology Inc. | Pressurizing with and recovering helium |
JP2003237697A (ja) * | 2002-02-12 | 2003-08-27 | Air Water Inc | 飛行船の浮揚ガス再生装置および方法 |
CN1469986A (zh) * | 2000-10-18 | 2004-01-21 | 液体空气乔治洛德方法利用和研究的具 | 净化和再循环氦气的方法和设备以及在光纤制造中的应用 |
CN1561255A (zh) * | 2001-07-31 | 2005-01-05 | 普莱克斯技术有限公司 | 氦的回收 |
CN101654231A (zh) * | 2009-09-25 | 2010-02-24 | 北京航空航天大学 | 一种适用浮空器的大功率氦气回收纯化系统 |
CN102311104A (zh) * | 2011-09-30 | 2012-01-11 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 | 浮空器内囊氦气在线回收和纯化的装置 |
-
2014
- 2014-01-25 CN CN201410036786.2A patent/CN103879978B/zh active Active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5390533A (en) * | 1992-05-05 | 1995-02-21 | Praxair Technology Inc. | Pressurizing with and recovering helium |
CN1469986A (zh) * | 2000-10-18 | 2004-01-21 | 液体空气乔治洛德方法利用和研究的具 | 净化和再循环氦气的方法和设备以及在光纤制造中的应用 |
CN1561255A (zh) * | 2001-07-31 | 2005-01-05 | 普莱克斯技术有限公司 | 氦的回收 |
JP2003237697A (ja) * | 2002-02-12 | 2003-08-27 | Air Water Inc | 飛行船の浮揚ガス再生装置および方法 |
CN101654231A (zh) * | 2009-09-25 | 2010-02-24 | 北京航空航天大学 | 一种适用浮空器的大功率氦气回收纯化系统 |
CN102311104A (zh) * | 2011-09-30 | 2012-01-11 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 | 浮空器内囊氦气在线回收和纯化的装置 |
Cited By (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US9850852B2 (en) | 2015-07-30 | 2017-12-26 | Third Shore Group, LLC | Compressed gas capture and recovery system |
CN105546333A (zh) * | 2016-01-22 | 2016-05-04 | 池州森大轻工制品有限公司 | 一种高纯气体充装系统 |
CN105948003A (zh) * | 2016-04-13 | 2016-09-21 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 | 废氦气纯化回收系统及其控制方法 |
CN106517117B (zh) * | 2016-12-14 | 2018-06-26 | 江苏兆胜特种空调有限公司 | 一种氦气回收纯化设备 |
CN106829895A (zh) * | 2017-02-17 | 2017-06-13 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 | 一种用于浮空器的氦气回收和纯化系统 |
CN108355416A (zh) * | 2018-04-19 | 2018-08-03 | 合肥硕朗自动化科技有限公司 | 一种用于真空箱检漏系统的氦气回收净化装置 |
US20210402345A1 (en) * | 2020-06-24 | 2021-12-30 | Dalian University Of Technology | Separation and purification coupled process with high helium yield and diversified products |
US11697092B2 (en) * | 2020-06-24 | 2023-07-11 | Dalian University Of Technology | Separation and purification coupled process with high helium yield and diversified products |
CN117985213A (zh) * | 2022-11-01 | 2024-05-07 | 株式会社岩谷技研 | 使飞行体上升的气体的再利用方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN103879978B (zh) | 2016-01-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103879978B (zh) | 浮空器内废氦气在线回收纯化系统 | |
CN104291280A (zh) | 高效型分子筛制氮机 | |
CN103626142B (zh) | 一种氦气低压回收、纯化及储藏装置及其使用方法 | |
CN104003361A (zh) | 在线纯化和循环空调检漏废氦气的设备 | |
CN203577568U (zh) | 尾气回收装置 | |
CN105858610A (zh) | 高效分子筛制氧机 | |
CN101940867A (zh) | 零耗气低露点余热再生吸附式干燥器 | |
CN103933793A (zh) | 废塑胶油化装置尾气微排循环系统及净化处理方法 | |
CN203281202U (zh) | 特高压变压器干燥空气发生器 | |
CN202237707U (zh) | 有机废气净化处理设备 | |
CN104163404A (zh) | 氮气纯化过程中再生污氮气体的回收利用方法及装置 | |
CN203829804U (zh) | 废塑胶油化装置尾气微排循环系统 | |
CN203469766U (zh) | 一种低温甲醇洗深度解析再生冷量的装置 | |
CN203866052U (zh) | 在线纯化和循环空调检漏废氦气的设备 | |
CN203474745U (zh) | 一种沼气膜分离脱碳装置 | |
CN205556097U (zh) | 高效分子筛制氧机 | |
CN206350983U (zh) | 一种高效有机废气处理装置 | |
CN206276190U (zh) | 一种简易可循环连续使用的活性炭吸附装置 | |
CN202116296U (zh) | 一种氢气回收零排放的装置 | |
CN209451577U (zh) | 一种可循环吸附二氧化碳的装置 | |
CN203610015U (zh) | 云母带制品甲苯废气回收装置 | |
CN204107289U (zh) | 一种无排放成品气冷吹余热再生干燥装置 | |
CN204502740U (zh) | 一种压缩热再生式干燥机冷吹系统 | |
CN210620238U (zh) | 一种氢气回收装置 | |
CN202729800U (zh) | 一种不合格氮气可再生利用的制氮机 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant |