CN113559544A - 一种氢同位素低温精馏低滞留再沸器 - Google Patents

一种氢同位素低温精馏低滞留再沸器 Download PDF

Info

Publication number
CN113559544A
CN113559544A CN202110843397.0A CN202110843397A CN113559544A CN 113559544 A CN113559544 A CN 113559544A CN 202110843397 A CN202110843397 A CN 202110843397A CN 113559544 A CN113559544 A CN 113559544A
Authority
CN
China
Prior art keywords
reboiler
liquid
hydrogen
low
liquid hydrogen
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.)
Pending
Application number
CN202110843397.0A
Other languages
English (en)
Inventor
陈超
王鑫
王和义
彭述明
钱达志
黄洪文
肖成建
李佳懋
侯京伟
赵林杰
岳磊
付小龙
冉光明
陈晓军
夏修龙
杨茂
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Institute of Nuclear Physics and Chemistry China Academy of Engineering Physics
Original Assignee
Institute of Nuclear Physics and Chemistry China Academy of Engineering Physics
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Institute of Nuclear Physics and Chemistry China Academy of Engineering Physics filed Critical Institute of Nuclear Physics and Chemistry China Academy of Engineering Physics
Priority to CN202110843397.0A priority Critical patent/CN113559544A/zh
Publication of CN113559544A publication Critical patent/CN113559544A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D3/00Distillation or related exchange processes in which liquids are contacted with gaseous media, e.g. stripping
    • B01D3/14Fractional distillation or use of a fractionation or rectification column
    • B01D3/32Other features of fractionating columns ; Constructional details of fractionating columns not provided for in groups B01D3/16 - B01D3/30
    • B01D3/322Reboiler specifications
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D59/00Separation of different isotopes of the same chemical element
    • B01D59/02Separation by phase transition
    • B01D59/04Separation by phase transition by distillation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B4/00Hydrogen isotopes; Inorganic compounds thereof prepared by isotope exchange, e.g. NH3 + D2 → NH2D + HD

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)

Abstract

本发明提供了一种氢同位素低温精馏低滞留再沸器,包括稳定液氢液位的竖直设置的中心管、液氢气化部件和气液分离管;所述中心管直径10‑50mm,中心管上端头设有作为再沸器与低温精馏柱的接口的法兰;中心管上下两端均设有用于测量再沸器内的液氢液位微压差的液位计接口;液氢气化部件包括液气转换腔室和加热器,液氢气化部件上端与中心管上端通过气液分离管连通,液氢气化部件下部与中心管下部通过液氢导管连通;中心管下端设有液氢采出管。该再沸器在使用过程中,小直径中心管内无气流扰动,液位平稳便于测量和控制,该再沸器内液氢滞留量显著减少,可提高氢同位素低温精馏技术的操作安全性,在氚工厂生产中有利于氚自持。

Description

一种氢同位素低温精馏低滞留再沸器
技术领域
本发明涉及一种氢同位素低温精馏低滞留再沸器,属于氢低温精馏再沸器设备领域。
背景技术
氢同位素低温精馏技术因具有分离因子大、处理量大、相对小的能耗以及低温下氚渗透可忽略等优点被公认为聚变反应堆氘氚燃料循环领域氢同位素分离的最有效方法之一。由于氢同位素易燃易爆并且氚具有放射性,为提高氢同位素低温精馏技术的安全性需要尽量减少氢同位素在低温精馏系统中的滞留量。聚变反应堆能否持续运行下去的关键在于氚是否能自持。减少氘氚燃料循环过程中氚的滞留量是实现氚自持的一项重要工作。氢同位素低温精馏技术用于燃料级氚的生产时,在其塔釜再沸器中滞留大量高纯液态氚。减少低温精馏装置塔釜的滞留量对于减少氚滞留具有重要意义。
由于氢同位素低温精馏处理量相对其他精馏工艺小很多,并且液氢输送困难,常见的外置再沸器,如强制循环再沸器、热虹吸再沸器以及降膜式再沸器等很难应用于氢同位素低温精馏工艺。氢同位素低温精馏工艺目前使用的再沸器主要是电加热的釜式再沸器。常规釜式再沸器为保证充足的气液分离空间并维持液位稳定,其容量通常较大。这将导致低温精馏系统液氢滞留量以及氚滞留量较大,不利于操作安全性和氚自持。
现有工业再沸器中鲜有针对氕氘氚低温精馏的再沸器,无法适应氕氘氚低温精馏的使用场景,针对核聚变技术的不断取得突破,有必要提出一种氢同位素低温精馏低滞留再沸器。
发明内容
本发明为了解决上述问题提供了一种氢同位素低温精馏低滞留再沸器,目的在于:该再沸器将小直径中心管与液气转化腔室分隔为独立工作部件,使小直径中心管内无气流扰动,再沸器内少量液氢即可保证正常操作,使氢同位素低温精馏的操作安全性大幅提高,氢同位素滞留量显著减少,有利于聚变堆氘氚燃料循环氚自持。
本发明为实现上述目的提供了一种氢同位素低温精馏低滞留再沸器,包括稳定液氢液位的竖直设置的中心管、液氢气化部件和气液分离管;所述中心管直径10-50mm,中心管上端头设有作为再沸器与低温精馏柱的接口的法兰;中心管上下两端均设有用于测量再沸器内的液氢液位微压差的液位计接口;液氢气化部件包括液气转换腔室和加热器,液氢气化部件上端与中心管上端通过气液分离管连通,液氢气化部件下部与中心管下部通过液氢导管连通;中心管下端设有液氢采出管;小直径中心管收集来自低温精馏柱底部的少量液氢即可形成较高的稳定液位便于准确测量,根据连通器原理,液氢气化部件内液位始终与小直径中心管内液位一致。
进一步的是,为了使该再沸器设计更紧凑,占用空间小,所述液氢气化部件为环形,并套设在所述中心管外。
进一步的是,为了满足生产需要,适应液氢同位素低温精馏生产环境,所述液氢气化部件外径50-200mm,环内外面间距10-30mm。
进一步的是,为了使气相氢同位素更易流出液氢气化部件,所述气液分离管设置四个并均匀环绕分布在所述中心管上。
进一步的是,为了减少加热器漏热,所述再沸器上包裹多层打孔镀铝涤纶薄膜。
进一步的是,为了能够实时控制加热器功率,控制液氢气化过程平稳,所述加热器为可编程控制功率的电加热器。
进一步的是,为了了解加热器温度变化情况,更好的控制加热器功率,达到理想液氢气化目的,所述加热器加热面上设置低温温度传感器。
进一步的是,为了使加热器对液氢加热热量传导更迅速,所述加热器加热面由高导热系数的材料制成。
进一步的是,为了使加热位置更利于直接对液氢加热,且更容易做气密,所述液氢气化部件底面由所述加热器加热面组成。
进一步的是,为了使加热器对液氢加热热量传导更迅速,更有利于通过调节加热器功率控制液氢气化部件内气化过程,所述加热器加热面为紫铜材质,所述再沸器主体为316L不锈钢,加热器加热面与不锈钢部件之间采用电子束焊接密封。
本发明的有益效果是:
1.该再沸器将小直径中心管与液气转化腔室分隔为独立工作部件,小直径中心管收集来自低温精馏柱底部的少量液氢即可形成较高的稳定液位便于准确测量,根据连通器原理,液氢气化部件内液位始终与小直径中心管内液位一致,在使用过程中,该再沸器的小直径中心管内无气流扰动,液位平稳便于测量和控制,比传统设计的液氢滞留量显著减少,可提高氢同位素低温精馏技术的操作安全性,本发明可使再沸器内放射性氢同位素的滞留量显著减少,在氚工厂中有利于氚自持。
2.所述液氢气化部件为环形,并套设在所述中心管外,使该再沸器设计更紧凑,占用空间小。
3.所述液氢气化部件外径50-200mm,环内外面间距10-30mm,满足生产需要,适应液氢同位素低温精馏生产环境。
4.所述气液分离管设置四个并均匀环绕分布在所述中心管上,使气相氢同位素更易流出液氢气化部件。
5.所述再沸器上包裹多层打孔镀铝涤纶薄膜,减少加热器漏热。
6.所述加热器为可编程控制功率的电加热器,能够实时控制加热器功率,控制液氢气化过程平稳。
7.所述加热器加热面上设置低温温度传感器,可以了解加热器温度变化情况,更好的控制加热器功率,达到理想液氢气化目的。
8.所述加热器加热面由高导热系数的材料制成,使加热器对液氢加热热量传导更迅速。
9.所述液氢气化部件底面由所述加热器加热面组成,使加热位置更利于直接对液氢加热,且更容易做气密。
10.所述加热器加热面为紫铜材质,所述再沸器主体为316L不锈钢,使加热器对液氢加热热量传导更迅速,更有利于通过调节加热器功率控制液氢气化部件内气化过程。
附图说明
图1是本发明整体示意图。
图2是本发明1/4剖视图。
图3是本发明1/4剖视图。
图4是本发明加热器布局图。
图中:1、中心管;2、液氢气化部件;3、气液分离管;4、法兰;5、液位计接口;6、液氢采出管;7、液氢导管;8、加热器;9、平面无感功率电阻;10、低温温度传感器。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面结合附图对本发明作进一步阐述。
如图1-4所示的一种氢同位素低温精馏低滞留再沸器,包括稳定液氢液位的竖直设置的中心管1、液氢气化部件2和气液分离管3;所述中心管直径30mm,长334mm,中心管1上端头设有作为再沸器与低温精馏柱的接口的法兰4;中心管1上下两端均设有用于测量再沸器内的液氢液位微压差的液位计接口5,液位计接口5尺寸为1/4英寸;液氢气化部件2包括液气转换腔室和加热器8,液氢气化部件2上端与中心管1上端通过气液分离管3连通,液氢气化部件2下部与中心管1下部通过液氢导管7连通,气液分离管3和液氢导管7为1/2英寸管;中心管1下端设有液氢采出管6,液氢采出管路为1/8英寸。
基于以上实施方式,所述液氢气化部件2为环形,并套设在所述中心管1外。
基于以上实施方式,所述液氢气化部件2外径115mm,环内外面间距25mm,高80mm。
基于以上实施方式,所述气液分离管3设置四个并均匀环绕分布在所述中心管1上。
基于以上实施方式,所述再沸器上包裹多层打孔镀铝涤纶薄膜。
基于以上实施方式,所述加热器8为可编程控制功率的电加热器,加热器功率最大200W,电压范围0-100V,电流范围0-2A,加热功率可无级调节,功率输出设定值与实测值偏差小于±5%。
基于以上实施方式,所述加热器8加热面上间隔设置两个低温温度传感器10,并用M3螺栓固定。
基于以上实施方式,所述液氢气化部件2底面由所述加热器8加热面组成。
基于以上实施方式,所述加热器8加热面由高导热系数的材料制成,该高导热系数的材料为紫铜材质,所述再沸器主体为316L不锈钢,加热器8加热面与不锈钢部件之间采用电子束焊接密封,所述加热器8加热环面上均匀布置6个平面无感功率电阻9,并用M3螺栓固定,平面无感功率电阻9选用法蓝底板功率电阻,底板中心温度≤25℃额定功率为35W。
小直径中心管1收集来自低温精馏柱底部的少量液氢即可形成较高的稳定液位便于准确测量,根据连通器原理,液氢气化部件2内液位始终与小直径中心管1内液位一致,由液位信号和低温温度传感器10控制加热器8加热功率,确保稳定可控的液氢沸腾,该再沸器在使用过程中小直径中心管无气流扰动,使氢同位素低温精馏的操作安全性大幅提高,氢同位素滞留量显著减少,有利于聚变堆氘氚燃料循环氚的自持。
参考文献一《Cryogenicdistillationexperimentalstandsforhydrogenisotopesseparation》(FusionEngineeringandDesign146(2019)1998–2001),参考文献二《Distillationofhydrogenisotopesforpolarized HDtargets》(NuclearInstrumentsandMethodsinPhysicsResearchA664(2012)347–352)。
经过实验室做试验,发现参考文献一和参考文献二中的再沸器液氢滞留量较多,不利于聚变堆氘氚燃料循环氚的自持。
本方案实施例相较参考文献一中的再沸器的液氢滞留量减少71.4%。
本方案实施例相较参考文献一中的再沸器的液氢滞留量减少73%。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (10)

1.一种氢同位素低温精馏低滞留再沸器,其特征在于:包括稳定液氢液位的竖直设置的中心管(1)、液氢气化部件(2)和气液分离管(3);所述中心管直径10-50mm,中心管(1)上端头设有作为再沸器与低温精馏柱的接口的法兰(4);中心管(1)上下两端均设有用于测量再沸器内的液氢液位微压差的液位计接口(5);液氢气化部件(2)包括液气转换腔室和加热器(8),液氢气化部件(2)上端与中心管(1)上端通过气液分离管(3)连通,液氢气化部件(2)下部与中心管(1)下部通过液氢导管(7)连通;中心管(1)下端设有液氢采出管(6)。
2.根据权利要求1所述的氢同位素低温精馏低滞留再沸器,其特征在于:所述液氢气化部件(2)为环形,并套设在所述中心管(1)外。
3.根据权利要求2所述的氢同位素低温精馏低滞留再沸器,其特征在于:所述液氢气化部件(2)外径50-200mm,环内外面间距10-30mm。
4.根据权利要求2所述的氢同位素低温精馏低滞留再沸器,其特征在于:所述气液分离管(3)设置四个并均匀环绕分布在所述中心管(1)上。
5.根据权利要求1所述的氢同位素低温精馏低滞留再沸器,其特征在于:所述再沸器上包裹多层打孔镀铝涤纶薄膜。
6.根据权利要求1所述的氢同位素低温精馏低滞留再沸器,其特征在于:所述加热器(8)为可编程控制功率的电加热器。
7.根据权利要求1所述的氢同位素低温精馏低滞留再沸器,其特征在于:所述加热器(8)上设置低温温度传感器。
8.根据权利要求1所述的氢同位素低温精馏低滞留再沸器,其特征在于:所述加热器(8)加热面由高导热系数的材料制成。
9.根据权利要求1-8任一项所述的氢同位素低温精馏低滞留再沸器,其特征在于:所述液氢气化部件(2)底面由所述加热器(8)加热面组成。
10.根据权利要求9所述的氢同位素低温精馏低滞留再沸器,其特征在于:所述加热器(8)加热面为紫铜材质,所述再沸器主体为316L不锈钢。
CN202110843397.0A 2021-07-26 2021-07-26 一种氢同位素低温精馏低滞留再沸器 Pending CN113559544A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110843397.0A CN113559544A (zh) 2021-07-26 2021-07-26 一种氢同位素低温精馏低滞留再沸器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110843397.0A CN113559544A (zh) 2021-07-26 2021-07-26 一种氢同位素低温精馏低滞留再沸器

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN113559544A true CN113559544A (zh) 2021-10-29

Family

ID=78167258

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110843397.0A Pending CN113559544A (zh) 2021-07-26 2021-07-26 一种氢同位素低温精馏低滞留再沸器

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113559544A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117825129A (zh) * 2024-03-04 2024-04-05 内蒙古工业大学 一种高温高压下测试同位素分馏的实验试件及方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201558563U (zh) * 2009-10-27 2010-08-25 中国石油化工股份有限公司 一种新型精馏塔
US20150196857A1 (en) * 2014-01-14 2015-07-16 Hyundai Motor Company Reboiling device and regeneration tower
US9315732B1 (en) * 2014-12-12 2016-04-19 Infinitus Renewable Energy, LLC Ash filter and reboiler
CN206843114U (zh) * 2017-05-27 2018-01-05 湖北三宁化工股份有限公司 一种节能废水汽提塔
CN212731103U (zh) * 2020-05-28 2021-03-19 山西霍家长化合成橡胶有限公司 一种防结焦穿孔精馏再沸装置
CN112892212A (zh) * 2021-01-26 2021-06-04 中国工程物理研究院核物理与化学研究所 一种聚变堆低氚滞留氢同位素分离装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201558563U (zh) * 2009-10-27 2010-08-25 中国石油化工股份有限公司 一种新型精馏塔
US20150196857A1 (en) * 2014-01-14 2015-07-16 Hyundai Motor Company Reboiling device and regeneration tower
US9315732B1 (en) * 2014-12-12 2016-04-19 Infinitus Renewable Energy, LLC Ash filter and reboiler
CN206843114U (zh) * 2017-05-27 2018-01-05 湖北三宁化工股份有限公司 一种节能废水汽提塔
CN212731103U (zh) * 2020-05-28 2021-03-19 山西霍家长化合成橡胶有限公司 一种防结焦穿孔精馏再沸装置
CN112892212A (zh) * 2021-01-26 2021-06-04 中国工程物理研究院核物理与化学研究所 一种聚变堆低氚滞留氢同位素分离装置

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117825129A (zh) * 2024-03-04 2024-04-05 内蒙古工业大学 一种高温高压下测试同位素分馏的实验试件及方法
CN117825129B (zh) * 2024-03-04 2024-05-10 内蒙古工业大学 一种高温高压下测试同位素分馏的实验试件及方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Diver et al. Solar test of an integrated sodium reflux heat pipe receiver/reactor for thermochemical energy transport
CN106531245B (zh) 核电站用堆芯仪表套管组件
CN113559544A (zh) 一种氢同位素低温精馏低滞留再沸器
CN111477366A (zh) 一种反应堆堆芯测量功能一体化的探测器组件
CN112892212A (zh) 一种聚变堆低氚滞留氢同位素分离装置
CN102937609B (zh) 一种测量核电厂安全壳内氢气浓度的系统
US3250684A (en) Cryogenic apparatus for irradiation at low temperatures
CN104425044A (zh) 利用两种传感器测定氢浓度的方法
CN109374671B (zh) 一种高温氢气浓度测量元件
CN207472479U (zh) 一种耐高温压力变送器
CN103253665B (zh) 实验室利用二氧化碳制备一氧化碳的方法
CN109338396A (zh) 水电解制氢设备用水封罐
CN109920564A (zh) 一种超临界双螺旋自然循环系统和方法
CN102768222B (zh) 抗氧化性能检测设备
CN209098821U (zh) 水电解制氢设备用水封罐
CN209280090U (zh) 一种高频感应涡流加热的多点热电偶液位探测器
CN209214717U (zh) 一种多点热电偶液位探测器
CN210294186U (zh) 一种气相色谱仪的色谱柱装置
CN103925697B (zh) 超高纯气体换热器及其实现方法
CN206638510U (zh) 一种叠环式温控装置
Walters Single-tube heat transfer tests with liquid hydrogen
CN206952136U (zh) 一种低压铸造机电加热器
JPS6042647A (ja) 高温、高圧水蒸気中の水素濃度を測定する装置
CN210718343U (zh) 一种气体液化提纯装置
CN201273886Y (zh) 全玻璃真空太阳集热管半球发射率检测仪

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20211029