EP2851605A1 - Dispositif de fourniture de gaz - Google Patents

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EP2851605A1
EP2851605A1 EP14179312.5A EP14179312A EP2851605A1 EP 2851605 A1 EP2851605 A1 EP 2851605A1 EP 14179312 A EP14179312 A EP 14179312A EP 2851605 A1 EP2851605 A1 EP 2851605A1
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EP
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bottles
connection
valve
circuit
pressure
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Antoine Frenal
Denis Muller
Didier Robert
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LAir Liquide SA pour lEtude et lExploitation des Procedes Georges Claude
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Air Liquide SA
LAir Liquide SA pour lEtude et lExploitation des Procedes Georges Claude
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    • F17C2265/00Effects achieved by gas storage or gas handling
    • F17C2265/02Mixing fluids
    • F17C2265/025Mixing fluids different fluids

Definitions

  • the present invention relates to a device for supplying gas.
  • the invention relates more particularly to a device for supplying gas comprising a support frame housing a plurality of pressurized fluid bottles connected to a fluid circuit to ensure the withdrawal or filling of the bottles, said circuit comprising a first connection end connected to the bottles via a first isolation valve for filling and withdrawing the bottles and a second separate connection end connected to the bottles via a second isolation valve and a pressure regulator to allow the withdrawal of fluid.
  • the invention relates in particular to gas supply devices sometimes called "frames".
  • Such a device is described for example in the documents DE20103682U1 , GB2007348 A1 or DE102011014065 A1 .
  • Such devices generally use a bundle of cylinders storing gas at high pressures, for example 200 bar, 300 bar or beyond.
  • An object of the present invention is to overcome all or part of the disadvantages of the prior art noted above.
  • the device for supplying gas according to the invention is essentially characterized in that the circuit comprises, arranged in series between the pressure regulator and the second connecting end, an opening safety valve to the atmosphere when it is subjected to a pressure above a predetermined threshold.
  • the invention may also relate to any alternative device or method comprising any combination of the above or below features.
  • the gas supply device 1 illustrated in FIGS. Figures 1 to 3 conventionally comprises a frame 2 support, comprising for example a parallelepiped frame housing a plurality of bottles 3 of pressurized fluid.
  • the bottles 3 are arranged vertically (sixteen in this non-limiting example).
  • the orifices of the bottles 3 are connected to a fluid circuit 4, 5 to ensure the withdrawal or filling of the bottles 3.
  • the circuit 4, 5 comprising a first connection end 6 connected to the bottles 3 via a first isolation valve 7 to allow filling (see arrow R, figure 2 ) and racking (see arrow S, figure 2 3.
  • the circuit comprises a second end 8 of separate connection connected to the orifices of the bottles 3 via a second isolation valve 9 and a pressure regulator 10.
  • the expander 10 and the isolation valve 9 are arranged in series in this order between the bottles 3 and the second end 8 of connection.
  • the second end 8 of connection is provided to allow the withdrawal of fluid (arrow "S", cf. figure 2 ).
  • the circuit 4, 5 comprises, arranged in series between the pressure regulator 10 and the second end 8 of connection, a safety valve 11 opening to the atmosphere when it is subjected to a pressure greater than a determined threshold.
  • the valve 11 is disposed downstream of the second isolation valve 9, that is to say between the second valve 9 insulation and the second end 8.
  • this valve 11 could be arranged between the expander 10 and the second valve 9 insulation.
  • the safety valve 11 is tared for example to open a passage of gas to the atmosphere when it is subjected to a threshold pressure between 50 and 200 bar, depending on the facilities and standards commonly used in the countries concerned.
  • the safety valve 11 is of the spring type.
  • the second isolation valve 9, the expander 10 and the safety valve 11 are integrated in the same body 12 tap.
  • a valve 12 integrates the second isolation valve 9, the expander 10 and the safety valve 11.
  • the second isolation valve 9 can be actuated by a manual control member comprising a lever 16 (represents in two distinct positions at the figure 4 ).
  • the lever 16 can be replaced by any other equivalent system (for example a steering wheel or a button).
  • the second connecting end 8 may be located at the end of an outlet duct 16, for example at the end of a flexible outlet duct 16.
  • said second connecting end 8 can be offset relative to the pressure regulator 10.
  • the second end 8 of connection comprises a connection 18 for withdrawal which can thus be deported in the appropriate area of a dashboard frame, to ensure good access when connecting a hose 17 withdrawal (cf . figure 3 ).
  • the expander 10, the second isolation valve 9, the safety valve 11 and the outlet pipe 16 are not shown in FIGS. Figures 5 and 6 .
  • the bleed connection 18 can integrate a residual pressure valve ("RPV”) and a non-return valve (“NRV”). This makes it possible to limit the risk of contamination of the bottles 3 in the event of a withdrawal line pressure return (in the case, for example, of multiple frames connected in series). This also allows regular control of the device.
  • RSV residual pressure valve
  • NAV non-return valve
  • the circuit 4, 5 comprises a common collector portion and the bottles 3 are connected in parallel to the common collector portion 4 via respective terminal pipes.
  • the collecting portion 4 has the form of a closed loop.
  • the collecting portion 4 may consist of a line, the terminal lines of the bottles 3 being connected in two groups at respectively two ends of the line 4.
  • the first connecting end 6 provided with the filling connection is fluidly connected directly to the common collecting portion 4 via a transfer pipe 13 (see in particular Figures 5 and 6 ).
  • the second connecting end 8 (withdrawal end) is fluidly connected to the collecting portion 4 via a sampling pipe 19.
  • the first 6 and second 7 connection ends are respectively connected (via the transfer lines 13 and sampling lines 19) to two opposite ends of the collecting portion 4 (see in particular figure 5 at two ends of the loop 4).
  • the transfer line 13 is connected in the central portion of the common portion 4 while the sampling line 19 is connected to one end of this common portion 4.
  • the passage section of the first isolation valve 7 in the open position is preferably less than or equal to the sum of passage sections of the transfer line 13, the common collector portion 4, the one or more terminal lines and also connectors 14, 15 fluidic connection between these circuit elements.
  • the filling connection 6 and the first valve 7 are sized to receive a high flow rate and pressure (for example 450 to 500 bar and a flow coefficient Cv between 0.7 and 1).
  • This filling connection may optionally incorporate a protective member such as a residual pressure valve and / or non-return valve (RPV-NRV).
  • a protective member such as a residual pressure valve and / or non-return valve (RPV-NRV).
  • RSV-NRV residual pressure valve and / or non-return valve
  • this first end 6 may optionally also be used to withdraw fluid from the bottles 3 with a high flow rate (with or without a connected or on-board regulator).
  • a pressure gauge 26 may be provided in the circuit for measuring the pressure of the bottles.

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Abstract

Dispositif de fourniture de gaz comprenant un cadre (2) support abritant une pluralité de bouteilles (3) de fluide sous pression reliées à circuit (4, 5) fluidique pour assurer le soutirage ou le remplissage des bouteilles (3), ledit circuit (4, 5) comprenant une première extrémité (6) de raccordement reliée aux bouteilles (3) via un premier clapet (7) d'isolation pour permettre le remplissage et le soutirage des bouteilles (3) et une seconde extrémité (8) de raccordement distincte et reliée aux bouteilles (3) via un second clapet (9) d'isolation et un détendeur (10) de pression, pour permettre le soutirage de fluide, caractérisé en ce que le circuit (4, 5) comporte, disposée en série entre le détendeur (10) de pression et la second extrémité (8) de raccordement, une soupape (11) de sécurité à ouverture vers l'atmosphère lorsqu'elle est soumise à une pression supérieure à un seuil déterminé.

Description

  • La présente invention concerne un dispositif de fourniture de gaz.
  • L'invention concerne plus particulièrement dispositif de fourniture de gaz comprenant un cadre support abritant une pluralité de bouteilles de fluide sous pression reliées à circuit fluidique pour assurer le soutirage ou le remplissage des bouteilles, ledit circuit comprenant une première extrémité de raccordement reliée aux bouteilles via un premier clapet d'isolation pour permettre le remplissage et le soutirage des bouteilles et une seconde extrémité de raccordement distincte et reliée aux bouteilles via un second clapet d'isolation et un détendeur de pression, pour permettre le soutirage de fluide.
  • L'invention concerne notamment les dispositifs de fourniture de gaz appelés parfois « cadres ».
  • Un tel dispositif est décrit par exemple dans les documents DE20103682U1 , GB2007348 A1 ou DE102011014065 A1 .
  • De tels dispositifs utilisent généralement un faisceau de bouteilles stockant du gaz à des pressions élevées, par exemple 200 bar, 300bar ou au-delà.
  • Ces dispositifs doivent satisfaire à des contraintes diverses et souvent antagonistes par exemple : un circuit de remplissage des bouteilles compatible avec des débits et pression élevés et permettant des mélanges de gaz satisfaisants (en terme d'homogénéité et/ou de durée de remplissage notamment), un circuit de soutirage offrant une sécurité d'utilisation pour l'utilisateur, une ergonomie pour l'utilisateur évitant les mauvaises manipulations.
  • Un but de la présente invention est de pallier tout ou partie des inconvénients de l'art antérieur relevés ci-dessus.
  • A cette fin, le dispositif de fourniture de gaz selon l'invention, par ailleurs conforme à la définition générique qu'en donne le préambule ci-dessus, est essentiellement caractérisé en ce que le circuit comporte, disposée en série entre le détendeur de pression et la second extrémité de raccordement, une soupape de sécurité à ouverture vers l'atmosphère lorsqu'elle est soumise à une pression supérieure à un seuil déterminé.
  • Par ailleurs, des modes de réalisation de l'invention peuvent comporter l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
    • la soupape de sécurité est tarée pour ouvrir un passage de gaz vers l'atmosphère lorsqu'elle est soumise à un seuil de pression compris entre 50 et 200bar,
    • au moins deux éléments parmi : le second clapet d'isolation, le détendeur et la soupape de sécurité sont intégrés dans un même corps de robinet,
    • la second extrémité de raccordement est située à l'extrémité d'une conduite de sortie, c'est-à-dire que ladite second extrémité de raccordement est déportée par rapport au détendeur de pression,
    • la seconde extrémité de raccordement comporte un raccord de sortie fixé de façon amovible à l'extrémité d'une conduite de sortie,
    • le circuit comporte une portion collectrice commune, les bouteilles sont raccordées en parallèle à la portion collectrice commune via des conduites terminales respectives,
    • la première extrémité de raccordement comporte un raccord de remplissage raccordé directement à la portion collectrice commune via une conduite de transfert et en ce que la section de passage du premier clapet d'isolation en position ouverte est inférieure ou égale à la somme de sections de passage de la conduite de transfert, de la portion collectrice commune, de la ou des conduites terminales et également des raccords fluidiques de liaison entre ces éléments de circuit,
    • la portion collectrice forme une boucle fermée ou une ligne,
    • les première et seconde extrémités de raccordement sont raccordées respectivement à deux extrémités opposées de la portion collectrice,
    • la seconde extrémité de raccordement comporte un raccord de sortie intégrant au moins l'un parmi : un clapet de pression résiduelle (« RPV »), un clapet anti-retour (« NRV »).
  • L'invention peut concerner également tout dispositif ou procédé alternatif comprenant toute combinaison des caractéristiques ci-dessus ou ci-dessous.
  • D'autres particularités et avantages apparaîtront à la lecture de la description ci-après, faite en référence aux figures dans lesquelles :
    • la figure 1 représente une vue schématique et partielle illustrant la structure d'un exemple de réalisation possible de l'invention,
    • la figure 2 représente de façon schématique et partielle d'un détail du dispositif de la figure 1 illustrant l'architecture du circuit de fluide,
    • la figure 3 représente une vue en perspective et de dessus d'un exemple de réalisation possible du dispositif selon l'invention,
    • la figure 4 représente une vue en perspective d'un détail de la figure 3 illustrant notamment un robinet du dispositif,
    • les figures 5 et 6 représentent des vues en perspective, schématique set partielles, illustrant respectivement deux exemples possibles d'architecture du circuit fluidique du dispositif selon l'invention.
  • Le dispositif 1 de fourniture de gaz illustré aux figures 1 à 3 comprend classiquement un cadre 2 support, comprenant par exemple une armature parallélépipédique abritant une pluralité de bouteilles 3 de fluide sous pression.
  • Par exemple, les bouteilles 3 sont disposées en faisceau verticalement (seize dans cet exemple non limitatif). Les orifices des bouteilles 3 sont reliés à circuit 4, 5 fluidique pour assurer le soutirage ou le remplissage des bouteilles 3.
  • Le circuit 4, 5 comprenant une première extrémité 6 de raccordement reliée aux bouteilles 3 via un premier clapet 7 d'isolation pour permettre le remplissage (cf. flèche R, figure 2) et le soutirage (cf. flèche S, figure 2) des bouteilles 3. Le circuit comprend une seconde extrémité 8 de raccordement distincte reliée aux orifices des bouteilles 3 via un second clapet 9 d'isolation et un détendeur 10 de pression.
  • Comme illustré à titre d'exemple à la figure 1, le détendeur 10 et le clapet 9 d'isolation sont disposés en série dans cet ordre entre les bouteilles 3 et la seconde extrémité 8 de raccordement. Bien entendu, il est possible d'envisager de placer le second clapet 9 d'isolation en amont du détendeur 10 (c'est-à-dire entre les bouteilles 3 et le détendeur 10). La seconde extrémité 8 de raccordement est prévue pour permettre le soutirage de fluide (flèche « S », cf. figure 2).
  • Selon une particularité avantageuse, le circuit 4, 5 comporte, disposée en série entre le détendeur 10 de pression et la second extrémité 8 de raccordement, une soupape 11 de sécurité à ouverture vers l'atmosphère lorsqu'elle est soumise à une pression supérieure à un seuil déterminé. Comme illustré, la soupape 11 est disposée en aval du second clapet 9 d'isolation, c'est-à-dire entre le second clapet 9 d'isolation et la seconde extrémité 8. Bien entendu, alternativement cette soupape 11 pourrait être disposée entre le détendeur 10 et le second clapet 9 d'isolation.
  • La soupape 11 de sécurité est tarée par exemple pour ouvrir un passage de gaz vers l'atmosphère lorsqu'elle est soumise à un seuil de pression compris entre 50 et 200 bar, et fonction des installations et normes communément utilisées dans les pays concernés.
  • Par exemple, la soupape 11 de sécurité est du type avec ressort.
  • De façon avantageuse, au moins deux éléments parmi : le second clapet 9 d'isolation, le détendeur 10 et la soupape 11 de sécurité sont intégrés dans un même corps 12 de robinet. Par exemple, et comme visible à la figure 4, un robinet 12 intègre le second clapet 9 d'isolation, le détendeur 10 et la soupape 11 de sécurité. De plus, le second clapet 9 d'isolation peut être actionné par un organe de commande manuel comprenant un levier 16 (représente dans deux positions distinctes à la figure 4). Bien entendu, le levier 16 peut être remplacé par tout autre système équivalent (par exemple un volant ou un bouton).
  • Comme visible aux figures 1, 3 et 4, la seconde extrémité 8 de raccordement peut être située à l'extrémité d'une conduite 16 de sortie, par exemple à l'extrémité d une conduite 16 de sortie flexible.
  • C'est-à-dire que ladite seconde extrémité 8 de raccordement peut être déportée par rapport au détendeur 10 de pression. Par exemple la seconde extrémité 8 de raccordement comprend un raccord 18 de soutirage qui peut ainsi être déporté dans la zone appropriée d'un tableau de bord du cadre, pour garantir un bon accès lors de la connexion d'un flexible 17 de soutirage (cf. figure 3).
  • Par soucis de simplification, le détendeur 10, le second clapet 9 d'isolation, la soupape 11 de sécurité et la conduite 16 de sortie ne sont pas représentés aux figures 5 et 6.
  • Le raccord 18 de soutirage peut intégrer un clapet de pression résiduelle (« RPV ») et un clapet anti-retour (« NRV »). Ceci permet de limiter le risque de contamination des bouteilles 3 en cas de retour de pression de ligne de soutirage (dans le cas par exemple de multiples cadres raccordés en série). Ceci permet également le contrôle régulier du dispositif.
  • Le circuit 4, 5 comporte une portion collectrice commune et les bouteilles 3 sont raccordées en parallèle à la portion 4 collectrice commune via des conduites 5 terminales respectives.
  • Dans les exemples représentés aux figures 1, 2, 3 et 5, la portion 4 collectrice a la forme d'une boucle fermée.
  • En variante, et comme représenté à la figure 6, la portion 4 collectrice peut être constituée d'une ligne, les conduites 5 terminales des bouteilles 3 étant raccordés en deux groupes au niveau respectivement de deux extrémités de la ligne 4.
  • Ces architectures permettent de remplir les bouteilles 3 avec des pertes de charge limitées pour maximiser l'homogénéité des mélanges de gaz après remplissage, fournir le débit nécessaire pour les applications à forte consommation de gaz et limiter le temps de mise sous vide avant remplissage ou mise en service des bouteilles.
  • La première extrémité 6 de raccordement munie du raccord de remplissage est reliée fluidiquement directement à la portion 4 collectrice commune via une conduite 13 de transfert (cf. notamment figures 5 et 6). La seconde extrémité 8 de raccordement (extrémité de soutirage) est reliée fluidiquement à la portion 4 collectrice via une conduite 19 de prélèvement.
  • De préférence, les première 6 et seconde 7 extrémités de raccordement sont raccordés respectivement (via les conduites de transfert 13 et de prélèvement 19) à deux extrémités opposées de la portion collectrice 4 (cf. notamment figure 5 au niveau de deux extrémités de la boucle 4). Dans le cas de l'architecture de la figure 6, la conduite de transfert 13 est raccordée dans la partie centrale de la portion 4 commune tandis que la conduite de prélèvement 19 est raccordée à une extrémité de cette portion 4 commune.
  • Cet éloignement des jonctions des portions de remplissage et de soutirage avec la portion 4 commune permet d'éviter des à-coups de pression lors du remplissage des bouteilles 3 avec un débit élevé. Ceci permet notamment d'éviter ou limiter les à-coups de pression au niveau des étanchéités et des pièces mobile du détendeur 10 et des clapets.
  • Classiquement les liaisons fluidiques entre les conduites 13, 4, 19, 5 utilisent des raccords 14 ,15 appropriés. En particulier, des raccords 15 satellites distribuent uniformément le débit de gaz aux bouteilles 3 qui lui sont raccordées.
  • Ces géométries avec une portion 4 collectrice commune permettent un remplissage des bouteilles 3 homogène dans le cas de mélanges gazeux.
  • Selon une caractéristique avantageuse, la section de passage du premier clapet 7 d'isolation en position ouverte est de préférence inférieure ou égale à la somme de sections de passage de la conduite 13 de transfert, de la portion 4 collectrice commune, de la ou des conduites 5 terminales et également des raccords 14, 15 fluidiques de liaison entre ces éléments de circuit.
  • Ceci limite les pertes de charge et le temps de remplissage des bouteilles.
  • Par exemple, le raccord 6 de remplissage et le premier clapet 7 sont dimensionnés pour recevoir un débit et une pression élevées (par exemple 450 à 500bar et un coefficient de débit Cv compris entre 0,7 et 1).
  • Ce raccord de remplissage peut intégrer éventuellement un organe de protection tel qu'un clapet de pression résiduelle et/ou clapet anti-retour (RPV-NRV). Comme évoqué ci-dessus, cette première extrémité 6 peut le cas échéant également être utilisée pour soutirer du fluide des bouteilles 3 avec un débit important (avec connexion ou non d'un détendeur rapporté ou embarqué).
  • Un manomètre 26 peut être prévu dans le circuit pour mesurer la pression des bouteilles.
  • On conçoit donc aisément que, tout en étant de structure simple et peu coûteuse, le dispositif permet de résoudre tout ou partie des problèmes ou insuffisances de l'art antérieur.

Claims (10)

  1. Dispositif de fourniture de gaz comprenant un cadre (2) support abritant une pluralité de bouteilles (3) de fluide sous pression reliées à circuit (4, 5) fluidique pour assurer le soutirage ou le remplissage des bouteilles (3), ledit circuit (4, 5) comprenant une première extrémité (6) de raccordement reliée aux bouteilles (3) via un premier clapet (7) d'isolation pour permettre le remplissage et le soutirage des bouteilles (3) et une seconde extrémité (8) de raccordement distincte et reliée aux bouteilles (3) via un second clapet (9) d'isolation et un détendeur (10) de pression, pour permettre le soutirage de fluide, caractérisé en ce que le circuit (4, 5) comporte, disposée en série entre le détendeur (10) de pression et la second extrémité (8) de raccordement, une soupape (11) de sécurité à ouverture vers l'atmosphère lorsqu'elle est soumise à une pression supérieure à un seuil déterminé.
  2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que la soupape (11) de sécurité est tarée pour ouvrir un passage de gaz vers l'atmosphère lorsqu'elle est soumise à un seuil de pression compris entre 50 et 200bar.
  3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu'au moins deux éléments parmi : le second clapet (9) d'isolation, le détendeur (10) et la soupape (11) de sécurité sont intégrés dans un même corps (12) de robinet.
  4. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que la second extrémité (8) de raccordement est située à l'extrémité d'une conduite (8) de sortie, c'est-à-dire que ladite second extrémité (8) de raccordement est déportée par rapport au détendeur (10) de pression.
  5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en ce que la seconde extrémité (8) de raccordement comporte un raccord (18) de sortie fixé de façon amovible à l'extrémité d'une conduite (8) de sortie.
  6. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le circuit (4, 5) comporte une portion (4) collectrice commune et en ce que les bouteilles (3) sont raccordées en parallèle à la portion (4) collectrice commune via des conduites (5) terminales respectives.
  7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en ce que la première extrémité (6) de raccordement comporte un raccord de remplissage raccordé directement à la portion (4) collectrice commune via une conduite (13) de transfert et en ce que la section de passage du premier clapet (7) d'isolation en position ouverte est inférieure ou égale à la somme de sections de passage de la conduite (13) de transfert, de la portion (4) collectrice commune, de la ou des conduites (5) terminales et également des raccords (14, 15) fluidiques de liaison entre ces éléments de circuit.
  8. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 6 ou 7, caractérisé en ce que la portion (4) collectrice forme une boucle fermée ou une ligne.
  9. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 6 à 8, caractérisé en ce que les première (6) et seconde (7) extrémités de raccordement sont raccordées respectivement à deux extrémités opposées de la portion collectrice (4).
  10. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que la seconde extrémité (8) de raccordement comporte un raccord (18) de sortie intégrant au moins l'un parmi : un clapet de pression résiduelle (« RPV »), un clapet anti-retour (« NRV »).
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