EP3699478A1 - Dispositif, installation et procédé de fourniture de gaz - Google Patents

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EP3699478A1
EP3699478A1 EP20152779.3A EP20152779A EP3699478A1 EP 3699478 A1 EP3699478 A1 EP 3699478A1 EP 20152779 A EP20152779 A EP 20152779A EP 3699478 A1 EP3699478 A1 EP 3699478A1
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pressure
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Fouad Ammouri
Stéphane BONNETIER
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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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    • F17C2260/035Dealing with losses of fluid
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Definitions

  • the invention relates to a device, an installation and a method for supplying gas.
  • the invention relates more particularly to a gas supply device comprising a reversing unit, the reversing unit comprising two inlets intended to be connected respectively to two separate pressurized gas sources and an outlet intended to be connected to a device.
  • the reversing unit comprising an automatic and / or manual switching mechanism making it possible to switch the gas supply to the user unit from one source or the other source in order to ensure continuity of power supply
  • the device comprising a pressure sensor measuring the gas pressure at the outlet and / or at least one inlet of the reversing unit.
  • a gas cylinder frame reversal unit is composed of a manual and / or automatic tilting system. This well-known system makes it possible to switch the gas supply to a plant from a first cylinder or a first frame of cylinders to a second cylinder or a second frame of cylinders when the pressure level of the first frame in progress use drops below a certain safety threshold.
  • the role of the reversing unit is to ensure a continuous supply of gas during a change of frame or cylinder (s).
  • the reversing unit is often fitted with a regulator allowing the reduction of the gas pressure in the source cylinders to the pressure level necessary for the end use.
  • a pressure sensor supplied by wires or a manometer is often installed upstream of the regulator (downstream of the outlet of the reversing unit) to monitor the pressure remaining in the gas source and thus know whether to switch over. 'one gas source to another.
  • Leak detection on a pipeline supplied by a pressurized gas capacity is often achieved with one or more external detectors installed along the pipeline. This system therefore requires the installation of a gas detector at regular intervals. For a gas pipeline of several tens of meters, this represents a significant cost and a constraining regular monitoring to calibrate the detectors in order to ensure their reliability over time.
  • An aim of the present invention is to overcome all or part of the drawbacks of the prior art noted above.
  • the device comprises an ambient temperature sensor and an electronic storage and control device. data processing, the electronic data storage and processing unit receiving the measurement from the ambient temperature sensor and the measurement from the pressure sensor and being configured to calculate, from these measurements of pressure and ambient temperature, the variation corrected gas pressure which is not due to the variation in ambient temperature.
  • the invention also relates to an installation for supplying gas to a user unit comprising a device for supplying gas in accordance with any one of the characteristics above or below and two sources of pressurized gas connected respectively to the two inlets of the gas. the central inversion.
  • the invention also relates to a method of supplying gas to a user unit by means of a circuit including a reversing unit connected to two separate pressurized gas sources, the reversing unit comprising an automatic switching mechanism and / or manual for switching the gas supply to the user device from one source or the other source in order to ensure continuity of supply, the method comprising a step of measuring the gas pressure in the circuit, in particular between the inversion unit and the user unit, a step for measuring the ambient temperature, a step for calculating the corrected gas pressure in the circuit from the measured pressure values and the temperature ambient, to determine the pressure variations only due to a transfer of gas from a source to the user organ.
  • the invention may also relate to any alternative device or method comprising any combination of the characteristics above or below within the scope of the claims.
  • the gas supply installation illustrated in [ Fig. 1 ] comprises two frames 4, 5 of pressurized gas cylinders connected respectively to two inlets of a central 2 inversion.
  • the circuit may include a pressure regulator 10 to regulate the pressure supplied to the user 3 to a determined value.
  • the installation includes a pressure sensor 6 measuring the pressure in the circuit before the expansion.
  • the installation 1 further comprises an ambient temperature sensor 7, for example measuring the temperature around the frame of the sources 4, 5.
  • the installation comprises (locally or remotely) an electronic device 8 for storing and processing data.
  • This electronic member 8 comprises, for example, a microprocessor, a computer, an electronic card and / or any other suitable device.
  • This electronic device 8 for storing and processing data is configured (connected) to receive the measurement from the ambient temperature sensor 7 and the measurement from the pressure sensor 6.
  • this electronic device 8 is configured (programmed or controlled in particular) to calculate, from these measurements, the variation in corrected gas pressure which is not due to the variation in ambient temperature.
  • this electronic member 8 is connected to the pressure measurement, to the measurement of the ambient temperature and receives information or a signal representative of the use or not of the installation (supply of gas or not).
  • the electronic device 8 can be physically located at the level of the pressure sensor 6.
  • the signals from the sensors can be transmitted by wire or wireless (eg Bluetooth or Internet of Things signal).
  • the device thus allows the detection of gas leaks in the circuit (in particular on a pipe downstream of the reversing unit 2) based on the pressure measurement profile measured by the pressure sensor 6 and on the ambient temperature. measured by sensor 7.
  • the measured pressure value is corrected with respect to the variation in ambient temperature. This makes it possible to analyze for example the slope (variation) of the corrected pressure in order to detect the presence or not of a gas leak.
  • the measurement of pressure (before expansion in the event of expansion), of the ambient temperature and of a signal representative of non-use / use of the gas makes it possible to determine the presence or not of a gas leak in the circuit ( between the source 4, 5 of pressurized gas and the place of final use of gas downstream of the inversion plant 2).
  • This ratio depends on the pressure and the average temperature of the gas in the volume. However, it is very difficult to measure the temperature inside one or more gas cylinders. According to the invention the average temperature of gas in the source or the circuit is deduced (approximated) from the ambient temperature measurement around it. For this, the variations in the temperature of the gas inside the cylinders are deduced from the variations in the ambient temperature.
  • the variation in the ambient temperature around the sources 4, 5 indeed influences the temperature of the gas in the sources through the heat flow which passes through the walls of the bottles.
  • the heat flux of a convective and radiative nature on the outer wall of the bottles is transformed into a conductive flow through the wall of the bottles and then in convective form between the inner wall of the bottle and the gas inside.
  • m w is the mass (in kg) of the wall of a bottle and Cp w is the specific heat of the wall of the bottle (in W / (m 2 .K))
  • k e is the exchange coefficient total external (convective and radiative W / (m 2 .K)) around the wall of the bottle and S e is the external surface of the wall of the bottle (in m 2 ).
  • the internal convective heat exchange coefficient is of the order of 50 W / (m 2 .K)
  • the internal heat exchange surface is 1 m 2
  • the order of magnitude of the total characteristic time is about 1 hour and it is clearly dominated by the characteristic time of external heat exchange which represents almost all (95%) of the total time.
  • the variation of the gas temperature in the cylinder reaches that of the ambient temperature after approximately three times the total characteristic time.
  • the temperature T of the gas can be approximated by the moving average of the ambient temperature over a period of between one hour and five hours and in particular three hours.
  • the average temperature of the gas in the bottle without consumption can be approximated by the moving average over a period equal to three times the total characteristic time of the heat exchange between the medium ambient and gas in the bottle.
  • the corrected pressure Pc can be put in the form of a polynomial function of order 2 in T (temperature of the gas in the cylinder) where the coefficients are polynomials of order 3 in P (pressure measured in the cylinder (s) of the frame before expansion) with P in bara and T in K (the temperature can be expressed in degrees K or in degrees C but in this case the value of the coefficients is modified accordingly)
  • P vs T P AT . P 3 + B . P 2 + VS . P + D . T 2 + E . P 3 + F . P 2 + G . P + H . T + I . P 3 + J . P 2 + K . P + L
  • the formula for the corrected pressure Pc involves the compressibility coefficient of the gas. This coefficient depends on the nature of the gas, on the temperature of the gas and on its pressure. This coefficient of compressibility Z can be tabulated for each gas as a function of the temperature and the pressure of the gas. This Z compressibility coefficient can be extracted, for example, based on the data provided by the NIST (National Institute of Standards and Technology) site (https://webbook.nist.gov/chemistry/). Knowing the compressibility coefficient of the gas considered, we calculate thus the corrected pressure for different values of pressure and temperature of the gas.
  • the device can calculate the corrected pressure Pc from the preceding formula.
  • the electronic device 8 receives a signal representative of the non-use of gas on the network after the reversing unit (no withdrawal, no supply of gas to user 3) and the corrected pressure calculated Pc by the previous formula decreases with time (for example Pc (t) -Pc (t + delta t) greater than a threshold), this implies that a leak is present in the circuit.
  • An alert signal can be generated (visual and / or audible) and any other action (stopping, closing valves ... can be triggered).
  • the signal representative of the non-use of gas on the network can be obtained for example by a closed valve signal at the level of the end use of the gas or by a zero flow signal at the level of the flowmeter very close to the use final gas.
  • This threshold in bar can be equal to at least twice the precision of the pressure sensor used (for example threshold of 5 bar for a sensor at 250 bar max having 1% precision).
  • the delta t value is preferably of the order of several hours, in particular three hours, as discussed above.
  • a signal can be displayed at the pressure sensor and / or a message can be sent remotely using, for example, an Internet of Things network. or a GSM network or any other telecommunication network (Bluetooth, etc.) to alert of the presence of gas leaks

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Abstract

Dispositif de fourniture de gaz comprenant une centrale (2) d'inversion, la centrale (2) d'inversion comprenant deux entrées destinées à être reliées respectivement à deux sources (4, 5) de gaz sous pression distinctes et une sortie destinée à être reliée à un organe (3) utilisateur, la centrale (2) d'inversion comprenant un mécanisme de commutation automatique et/ou manuel permettant de basculer l'alimentation en gaz de l'organe (3) utilisateur à partir d'une source (4) ou de l'autre (5) source afin d'assurer une continuité d'alimentation, le dispositif comprenant un capteur (6) de pression mesurant la pression de gaz au niveau de la sortie et/ou d'au moins une entrée de la centrale (2) d'inversion, caractérisé en ce que le dispositif comprend un capteur (7) de température ambiante et un organe (8) électronique de stockage et de traitement de données, l'organe (8) électronique de stockage et de traitement de données recevant la mesure du capteur (7) de température ambiante et la mesure du capteur (6) de pression et étant configuré pour calculer, à partir de ces mesures de pression et de température ambiante, la variation de pression du gaz corrigée qui n'est pas due à la variation de température ambiante

Description

  • L'invention concerne un dispositif, une installation ainsi qu'un procédé de fourniture de gaz.
  • L'invention concerne plus particulièrement un dispositif de fourniture de gaz comprenant une centrale d'inversion, la centrale d'inversion comprenant deux entrées destinées à être reliées respectivement à deux sources de gaz sous pression distinctes et une sortie destinée à être reliée à un organe utilisateur, la centrale d'inversion comprenant un mécanisme de commutation automatique et/ou manuel permettant de basculer l'alimentation en gaz de l'organe utilisateur à partir d'une source ou de l'autre source afin d'assurer une continuité d'alimentation, le dispositif comprenant un capteur de pression mesurant la pression de gaz au niveau de la sortie et/ou d'au moins une entrée de la centrale d'inversion.
  • Une centrale d'inversion de cadres de bouteille de gaz est composée d'un système de basculement manuel et/ou automatique. Ce système bien connu permet de passer l'alimentation en gaz d'une centrale d'une première bouteille ou d'un premier cadre de bouteilles à une seconde bouteille ou un second cadre de bouteilles lorsque le niveau de pression du premier cadre en cours d'utilisation descend en-dessous d'un certain seuil de sécurité. Le rôle de la centrale d'inversion est d'assurer une alimentation continue du gaz lors d'un changement de cadre ou de bouteille(s).
  • La centrale d'inversion est souvent munie d'un détendeur permettant la réduction de la pression du gaz dans les bouteilles sources vers le niveau de pression nécessaire pour l'utilisation finale.
  • Un capteur de pression alimenté par fils ou bien un manomètre est souvent installé en amont du détendeur (en aval de la sortie de la centrale d'inversion) pour suivre la pression restante dans la source de gaz et ainsi connaître s'il faut basculer d'une source de gaz à l'autre.
  • Cette pression mesurée subit les variations de la température ambiante. En effet, plus la température ambiante augmente et plus la pression dans les bouteilles sources non utilisées a tendance à augmenter (et vice versa lors d'une baisse de température). L'impact des variations de température ambiante introduit des erreurs non négligeables sur l'estimation de la masse de gaz restante dans la source de gaz et aussi sur les variations de la pression.
  • La détection de fuite sur une canalisation alimentée par une capacité de gaz sous pression est souvent réalisée avec un ou plusieurs détecteurs externes installés le long de la canalisation. Ce système nécessite donc d'installer à intervalles réguliers un détecteur de gaz. Pour une canalisation de gaz longue de plusieurs dizaines de mètres, cela représente un coût important et un suivi régulier contraignant pour calibrer les détecteurs afin de s'assurer de leur fiabilité dans le temps.
  • 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 selon l'invention, par ailleurs conforme à la définition générique qu'en donne le préambule ci-dessus, est essentiellement caractérisé en ce que le dispositif comprend un capteur de température ambiante et un organe électronique de stockage et de traitement de données, l'organe électronique de stockage et de traitement de données recevant la mesure du capteur de température ambiante et la mesure du capteur de pression et étant configuré pour calculer, à partir de ces mesures de pression et de température ambiante, la variation de pression du gaz corrigée qui n'est pas due à la variation de température ambiante.
  • Par ailleurs, des modes de réalisation de l'invention peuvent comporter l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
    • le dispositif comporte un capteur de détection de consommation de gaz délivré par le dispositif de fourniture de gaz, l'organe électronique de stockage et de traitement de données recevant le signal de ce capteur de détection de consommation du gaz et étant configuré pour détecter une fuite et générer en réponse un signal d'alerte lorsque la variation de pression du gaz calculée corrigée excède la variation de pression réelle correspondant au signal du capteur de détection de la consommation de gaz délivré,
    • l'organe électronique de stockage et de traitement de données est configuré pour détecter une fuite et générer en réponse un signal d'alerte lorsque le capteur de détection de consommation ne détecte pas de consommation de gaz délivré par le dispositif alors que la variation de pression du gaz corrigée calculée correspond à une diminution de pression,
    • le dispositif comprend un détendeur de pression disposé au niveau de la sortie de la centrale d'inversion et configurée pour abaisser la pression délivrée à un organe utilisateur à une valeur déterminée
  • L'invention concerne également une installation de fourniture de gaz à un organe utilisateur comprenant un dispositif de fourniture de gaz conforme à l'une quelconque des caractéristiques ci-dessus ou ci-dessous et deux sources de gaz sous pression reliées respectivement aux deux entrées de la centrale d'inversion.
  • L'invention concerne également un procédé de fourniture de gaz à un organe utilisateur au moyen d'un circuit incluant une centrale d'inversion reliée deux sources de gaz sous pression distinctes, la centrale d'inversion comprenant un mécanisme de commutation automatique et/ou manuel permettant de basculer l'alimentation en gaz de l'organe utilisateur d'une source ou de l'autre source afin d'assurer une continuité d'alimentation, le procédé comprenant une étape de mesure de la pression du gaz dans le circuit, notamment entre la centrale d'inversion et l'organe utilisateur, une étape de mesure de la température ambiante, une étape de calcul de la pression corrigée du gaz dans le circuit à partir des valeurs de pression mesurée et de la température ambiante, pour déterminer les variations de pression uniquement dues à un transfert de gaz d'une source vers l'organe utilisateur.
  • Selon d'autres particularités possibles :
    • le procédé comporte une étape de détection d'une fourniture de gaz à un organe utilisateur via le circuit et, lorsque la pression corrigée calculée diminue et qu'il n'est pas détecté de fourniture de gaz à un organe utilisateur, une étape de génération d'un signal d'alerte,
    • la température du gaz dans le circuit et notamment dans les sources est approximée par la valeur de la moyenne mobile de la température ambiante mesurée sur une durée égale à trois fois le temps caractéristique total de l'échange de chaleur entre le milieu ambiant et le gaz dans la source,
    • la variation de pression du gaz corrigée est calculée en calculant la pression P (en Pa) à partir de l'équation [Math 1] des gaz réels PV=n.R.Z.T dans laquelle V est le volume du gaz (en m3), n le nombre de mole de gaz, R la constante des gaz parfaits (unités en J.K-1.mol-1), Z le facteur de compressibilité pour le gaz considéré (sans dimension dépendant de la nature du gaz, de la température et de la pression du gaz), T la température du gaz (en K), et en ce que la température T du gaz approximée comme une moyenne mobile de la température ambiante mesurée sur une durée déterminée comprise entre une heure et cinq heures et notamment trois heures,
    • la pression corrigée (Pc) du gaz dans le circuit est calculée sur la forme d'une fonction polynomiale en température T du gaz (en degré K) et dont les coefficients sont des polynômes en pression mesurée (P en bara),
    • la pression corrigée (Pc) du gaz dans le circuit est calculée sous la forme d'une fonction polynomiale d'ordre 2 en température T du gaz (en degré K) et dont les coefficients sont des polynômes d'ordre 3 en pression mesurée (P en bara) [Math 8] : Pc= [A.P3+B.P2+C.P+D].T2+ [E.P3+F.P2+G.P+H].T+ [I.P3+J.P2+K.P+L]
    , dans lesquels les coefficients A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K et L sont des coefficients réels obtenus par lissage polynomial de la fonction qui fait intervenir le coefficient de compressibilité du gaz.
  • L'invention peut concerner également tout dispositif ou procédé alternatif comprenant toute combinaison des caractéristiques ci-dessus ou ci-dessous dans le cadre des revendications.
  • D'autres particularités et avantages apparaîtront à la lecture de la description ci-après, faite en référence à la :
    • [Fig. 1] qui représente de façon schématique et partielle un exemple de structure et de fonctionnement de l'invention.
  • L'installation de fourniture de gaz illustrée à la [Fig. 1] comprend deux cadres 4, 5 de bouteilles de gaz sous pression reliées respectivement à deux entrées d'une centrale 2 d'inversion. Comme illustré, à la sortie de la centrale 2 d'inversion, le circuit peut comprendre un détendeur 10 de pression pour réguler la pression fournie à l'utilisateur 3 à une valeur déterminée. L'installation comprend un capteur 6 de pression mesurant la pression dans le circuit avant la détente.
  • L'installation 1 comprend en outre un capteur 7 de température ambiante, mesurant par exemple la température autour du cadre des sources 4, 5.
  • L'installation comprend (localement ou de façon déportée) un organe 8 électronique de stockage et de traitement de données. Cet organe 8 électronique comprend par exemple un microprocesseur, un ordinateur, une carte électronique et/ou tout autre appareil approprié. Cet organe 8 électronique de stockage et de traitement de données est configuré (relié) pour recevoir la mesure du capteur 7 de température ambiante et la mesure du capteur 6 de pression. De plus, cet organe 8 électronique est configuré (programmé ou piloté notamment) pour calculer, à partir de ces mesures, la variation de pression du gaz corrigée qui n'est pas due à la variation de température ambiante.
  • Par exemple, cet organe 8 électronique est reliée à la mesure de pression, à la mesure de la température ambiante et reçoit une information ou un signal représentatif de l'utilisation ou non de l'installation (fourniture de gaz ou non) .
  • Comme illustré, et sans que ceci soit limitatif, l'organe 8 électronique peut se trouver physiquement au niveau du capteur 6 de pression. Les signaux des capteurs peuvent être transmis par fil ou sans fil (signal Bluetooth ou Internet des objets par exemple).
  • Le dispositif permet ainsi la détection de fuite de gaz dans le circuit (notamment sur une canalisation en aval de la centrale 2 d'inversion) en se basant sur le profil de mesure de pression mesuré par le capteur 6 de pression et sur la température ambiante mesurée par le capteur 7.
  • En effet, la valeur de pression mesurée est corrigée par rapport à la variation de température ambiante. Ceci permet d'analyser par exemple la pente (variation) de la pression corrigée afin de détecter la présence ou pas d'une fuite de gaz.
  • Ainsi, la mesure de pression (avant détente en cas de détente), de la température ambiante et d'un signal représentatif de non-utilisation/utilisation du gaz permet de déterminer la présence ou non d'une fuite de gaz dans le circuit (entre la source 4, 5 de gaz sous pression et l'endroit d'utilisation finale du gaz en aval de la centrale 2 d'inversion).
  • En effet, d'après la loi des gaz réels (ou éventuellement selon la Loi des gaz parfaits avec une précision moindre), il y a une relation PV = nRZT
    Figure imgb0001
    avec V le volume de gaz donné en m3, P la pression du gaz en Pa, T la température du gaz en K, n le nombre de mole contenu dans le volume et Z la compressibilité du gaz (facteur dépendant de la nature du gaz, de la température et de la pression du gaz).
  • Cette relation peut être mise sous la forme d'une masse de gaz m contenue dans le volume V en fonction des autres paramètres déjà cités m = nM = PVM RZT
    Figure imgb0002
    M étant la masse molaire du gaz. Pour un volume et un gaz donné, la masse de gaz contenue dans celui-ci est constante si le rapport suivant reste constant P ZT = f T P
    Figure imgb0003
  • Ce rapport dépend de la pression et de la température moyenne du gaz dans le volume. Or il est très difficile de mesurer la température à l'intérieur d'une ou plusieurs bouteilles de gaz. Selon l'invention la température moyenne du gaz dans la source ou le circuit est déduite (approximée) de la mesure de température ambiante autour celle-ci. Pour cela, les variations de la température du gaz à l'intérieur des bouteilles sont déduites des variations de la température ambiante.
  • La variation de la température ambiante autour des sources 4, 5 influence en effet la température du gaz dans les sources à travers le flux de chaleur qui traverse les parois des bouteilles. Le flux de chaleur de nature convectif et radiatif sur la paroi externe des bouteilles se transforme en flux conductif à travers la paroi des bouteilles et ensuite sous forme convective entre la paroi interne de la bouteille et le gaz à l'intérieur.
  • Pour estimer le temps nécessaire au bout duquel la température interne du gaz varie suite aux variations de la température ambiante, il est souvent d'usage d'introduire les temps caractéristiques relatifs à chacun des modes de transfert de chaleur de part et d'autre de la paroi de la bouteille.
  • Le temps caractéristique d'échange de chaleur autour de la paroi externe de la bouteille peut être calculé selon la formule suivante τ e = m w Cp w k e S e
    Figure imgb0004
    Où mw est la masse (en kg) de la paroi d'une bouteille et Cpw est la chaleur spécifique de la paroi de la bouteille (en W/(m2.K)), ke est le coefficient d'échange externe total (convectif et radiatif W/(m2.K)) autour de la paroi de la bouteille et Se est la surface externe de la paroi de la bouteille (en m2).
  • Par exemple, pour une bouteille métallique de type B50 en acier, pesant 74 kg dont le coefficient d'échange total externe est de l'ordre de 10 W/(m2.K), de volume interne de 50 litres et de surface d'échange externe de 1,08 m2, ce temps caractéristique d'échange de chaleur externe vaut donc (74x460)/(10x1,08)=3152 secondes.
  • Le temps caractéristique de convection sur la paroi interne de la bouteille peut être calculé selon la formule suivante τ cvi = m g Cp g k cvi S i
    Figure imgb0005
    Où kcvi est le coefficient d'échange convectif entre le gaz dans la bouteille et la paroi interne de cette bouteille, Si la surface interne de la paroi de la bouteille au contact avec le gaz (en m2), mg est la masse de gaz contenue dans la bouteille (en kg) et cpg est la chaleur spécifique de celui-ci.
  • Par exemple, pour une bouteille métallique de type B50 contenant par exemple du monoxyde de carbone (CO) à 100 barg dont la masse dans la bouteille à 15°C est de 5, 94 kg, la chaleur spécifique de 1234 J/(kg.K), le coefficient d'échange convectif interne est de l'ordre de 50 W/(m2.K), la surface d'échange interne de 1 m2, le temps caractéristique de convection interne vaut (5,94x1234)/(50x1) = 146,6 secondes.
  • Le temps caractéristique de conduction dans l'épaisseur de la paroi de la bouteille peut s'exprimer sous la forme τ cd = e w 2 a w
    Figure imgb0006
    où ew est l'épaisseur de paroi de la bouteille et aw est la diffusivité thermique de cette paroi.
  • Pour une bouteille de type B50 en acier inoxydable dont l'épaisseur moyenne est de 9 mm et dont la diffusivité thermique de la paroi est de 4,3510-6 m2/s, on obtient pour ce temps caractéristique 81x10-6/4,35x10-6 = 18,6 secondes.
  • Le temps caractéristique total de transfert de chaleur du milieu ambiant autour de la bouteille vers le gaz à l'intérieur de la bouteille peut être représenté par la somme des 3 temps caractéristiques cités plus haut soit 3152+18,6+146,6 = 3317 secondes=55,3 minutes soit environ une heure.
  • Donc l'ordre de grandeur du temps caractéristique total est d'environ 1 heure et il est nettement dominé par le temps caractéristique d'échange de chaleur externe qui représente la quasi-totalité (95%) du temps total. Autrement dit, la variation de la température du gaz dans la bouteille atteint celle de la température ambiante au bout d'environ trois fois le temps caractéristique total.
  • Il a été constaté que la moyenne mobile de la température ambiante sur une durée de 3 heures (trois fois le temps caractéristique total) donne une bonne estimation de la température interne du gaz dans la bouteille dans le cas où il n'y a pas de consommation de gaz.
  • Ainsi la température T du gaz peut être approximée par la moyenne mobile de la température ambiante sur une durée comprise entre une heure et cinq heures et notamment trois heures.
  • En conclusion, la température moyenne du gaz dans la bouteille sans consommation c'est-à-dire sans soutirage) peut être approximée par la moyenne mobile sur une durée égale à trois fois le temps caractéristique total de l'échange de chaleur entre le milieu ambiant et le gaz dans la bouteille.
  • La pression corrigée Pc (qui est proportionnelle à la masse de gaz restante dans la bouteille) tient compte des variations de température du gaz et du facteur de compressibilité Z sous la forme de P c T P = f T P Z 0 T 0 P 0 T 0
    Figure imgb0007
    • Où f(T,P) est une fonction qui dépend de la nature du gaz, de la pression et de la température du gaz dans la bouteille. Cette fonction peut être tabulée ou bien ajustée par un polynôme en T et P.
    • Z0(T0, P0) est le facteur de compressibilité du gaz à T0 et P0 (respectivement température et pression initiales) de la bouteille après remplissage (par exemple 220 barg et 15°C=288, 15K) .
  • La pression corrigée Pc peut être mise sous la forme d'une fonction polynomiale d'ordre 2 en T (température du gaz dans la bouteille) où les coefficients sont des polynômes d'ordre 3 en P (pression mesurée dans la ou les bouteilles du cadre avant détente) avec P en bara et T en K (la température peut être exprimée en degré K ou en degré C mais dans ce cas la valeur des coefficients est modifiée en conséquence) P c T P = A . P 3 + B . P 2 + C . P + D . T 2 + E . P 3 + F . P 2 + G . P + H . T + I . P 3 + J . P 2 + K . P + L
    Figure imgb0008
  • Les coefficients A à L peuvent être notés comme les valeurs d'une matrice A(3,4), qui pour le monoxyde de carbone (CO) avec P0=221 bara et T0=15°C=288, 15K peut être définie dans la table ci-dessous : [Tableau 1]
    -5.51605E-10 1.51951E-07 1.66395E-05 -4.36997E-05
    3.70776E-07 -0.0001018 -0.013670931 0.028489057
    -6.31947E-05 0.016902099 3.622898655 -4.695505679
  • Ces coefficients dépendent de la nature du gaz. En effet la formule de la pression corrigée Pc fait intervenir le coefficient de compressibilité du gaz. Ce coefficient dépend de la nature du gaz, de la température du gaz et de sa pression. Ce coefficient de compressibilité Z peut être tabulé pour chaque gaz en fonction de la température et de la pression du gaz. On peut extraire ce coefficient de compressibilité Z en se basant par exemple sur les données fournies par le site du NIST (National Institute of Standards and Technology) (https://webbook.nist.gov/chemistry/). Connaissant le coefficient de compressibilité du gaz considéré, on calcule ainsi la pression corrigée pour différentes valeurs de pression et de température du gaz. Ensuite on ajuste une ou si nécessaire plusieurs fonctions polynomiales d'ajustement (« fit » en anglais) qui permettent de reproduire la pression corrigée sur l'ensemble du domaine de variation de température et de pression du gaz. On obtient ainsi à partir de l'ajustement polynomial pour le gaz considéré les coefficients A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K et L.
  • Ainsi, connaissant la mesure de pression du capteur 6 et la température du gaz T déduite de la température ambiante mesurée par le capteur 7, le dispositif peut calculer la pression corrigée Pc à partir de la formule précédente.
  • Si l'organe 8 électronique reçoit un signal représentatif de la non utilisation du gaz sur le réseau après la centrale d'inversion (pas de soutirage, pas de fourniture de gaz à l'utilisateur 3) et que la pression corrigée calculée Pc par la formule précédente diminue avec le temps (par exemple Pc(t)-Pc(t+delta t) supérieur à un seuil), cela implique qu'une fuite est présente dans le circuit. Un signal d'alerte peut être généré (visuel et/ou sonore) et tout autre action (arrêt, fermeture de vannes... peut être déclenché). Le signal représentatif de la non utilisation du gaz sur le réseau peut être obtenu par exemple par un signal de vanne fermée au niveau de l'utilisation finale du gaz ou bien par un signal de débit nul au niveau du débitmètre très proche de l'utilisation finale du gaz.
  • Ce seuil en bar peut être égal à au moins deux fois la précision du capteur de pression utilisé (par exemple seuil de 5 bar pour un capteur à 250 bar max ayant 1% de précision). La valeur delta t est de préférence de l'ordre de plusieurs heures notamment trois heures comme discuté ci-dessus.
  • Dans ces conditions, un signal peut être affiché au niveau du capteur de pression et/ou un message peut être envoyé à distance en utilisant par exemple un réseau Internet des Objets ou bien un réseau GSM ou tout autre réseau de télécommunication (Bluetooth, etc...) pour alerter de la présence de fuite de gaz

Claims (9)

  1. Dispositif de fourniture de gaz comprenant une centrale (2) d'inversion, la centrale (2) d'inversion comprenant deux entrées destinées à être reliées respectivement à deux sources (4, 5) de gaz sous pression distinctes et une sortie destinée à être reliée à un organe (3) utilisateur, la centrale (2) d'inversion comprenant un mécanisme de commutation automatique et/ou manuel permettant de basculer l'alimentation en gaz de l'organe (3) utilisateur à partir d'une source (4) ou de l'autre (5) source afin d'assurer une continuité d'alimentation lors de l'utilisation du dispositif, le dispositif comprenant un capteur (6) de pression mesurant la pression de gaz au niveau de la sortie et/ou d'au moins une entrée de la centrale (2) d'inversion, caractérisé en ce que le dispositif comprend un capteur (7) de température ambiante et un organe (8) électronique de stockage et de traitement de données, l'organe (8) électronique de stockage et de traitement de données recevant la mesure du capteur (7) de température ambiante et la mesure du capteur (6) de pression et étant configuré pour calculer, à partir de ces mesures de pression et de température ambiante, la variation de pression du gaz corrigée qui n'est pas due à la variation de température ambiante, et en ce qu'il comporte un capteur (9) de détection de consommation de gaz délivré par le dispositif (1) de fourniture de gaz, l'organe (8) électronique de stockage et de traitement de données recevant le signal de ce capteur (9) de détection de consommation du gaz et étant configuré pour détecter une fuite et générer en réponse un signal d'alerte lorsque la variation de pression du gaz calculée corrigée excède la variation de pression réelle correspondant au signal du capteur (9) de détection de la consommation de gaz délivré.
  2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'organe (8) électronique de stockage et de traitement de données est configuré pour détecter une fuite et générer en réponse un signal d'alerte lorsque le capteur (9) de détection de consommation ne détecte pas de consommation de gaz délivré par le dispositif alors que la variation de pression du gaz corrigée calculée correspond à une diminution de pression.
  3. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 2, caractérisé en ce qu'il comprend un détendeur (10) de pression disposé au niveau de la sortie de la centrale (2) d'inversion et configurée pour abaisser la pression délivrée à un organe (3) utilisateur à une valeur déterminée.
  4. Installation de fourniture de gaz à un organe (3) utilisateur comprenant un dispositif de fourniture de gaz conforme à l'une quelconque des revendications 1 à 3 et deux sources (4, 5) de gaz sous pression reliées respectivement aux deux entrées de la centrale (2) d'inversion.
  5. Procédé de fourniture de gaz à un organe (3) utilisateur au moyen d'un circuit incluant une centrale (2) d'inversion reliée deux sources (4, 5) de gaz sous pression distinctes, la centrale (2) d'inversion comprenant un mécanisme de commutation automatique et/ou manuel permettant de basculer l'alimentation en gaz de l'organe (3) utilisateur d'une source (4) ou de l'autre (5) source afin d'assurer une continuité d'alimentation lors de l'utilisation du dispositf, le procédé comprenant une étape de mesure de la pression du gaz dans le circuit, notamment entre la centrale (2) d'inversion et l'organe (3) utilisateur, une étape de mesure de la température ambiante, une étape de calcul de la pression corrigée du gaz dans le circuit à partir des valeurs de pression mesurée et de la température ambiante, pour déterminer les variations de pression uniquement dues à un transfert de gaz d'une source vers l'organe (3) utilisateur, le procédé comportant une étape de détection d'une fourniture de gaz à un organe (3) utilisateur via le circuit et, lorsque la pression corrigée calculée diminue et qu'il n'est pas détecté de fourniture de gaz à un organe (3) utilisateur, une étape de génération d'un signal d'alerte.
  6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce que la température du gaz dans le circuit et notamment dans les sources (4, 5) est approximée par la valeur de la moyenne mobile de la température ambiante mesurée (7) sur une durée égale à trois fois le temps caractéristique total de l'échange de chaleur entre le milieu ambiant et le gaz dans la source (4, 5).
  7. Procédé selon l'une quelconque des revendications 5 à 6, caractérisé en ce que la variation de pression du gaz corrigée est calculée en calculant la pression P (en Pa) à partir de l'équation [Math 1] des gaz réels PV=n.R.Z.T dans laquelle V est le volume du gaz (en m3), n le nombre de mole de gaz, R la constante des gaz parfaits (unités en J.K-1.mol-1), Z le facteur de compressibilité pour le gaz considéré (sans dimension dépendant de la nature du gaz, de la température et de la pression du gaz), T la température du gaz (en K), et en ce que la température T du gaz est approximée comme une moyenne mobile de la température ambiante mesurée sur une durée déterminée comprise entre une heure et cinq heures et notamment trois heures
  8. Procédé selon l'une quelconque des revendications 5 à 7, caractérisé en ce que la pression corrigée (Pc) du gaz dans le circuit est calculée sur la forme d'une fonction polynomiale en température T du gaz (en degré K) et dont les coefficients sont des polynômes en pression mesurée (P en bara).
  9. Procédé selon l'une quelconque des revendications 5 à 8, caractérisé en ce que la pression corrigée (Pc) du gaz dans le circuit est calculée sous la forme d'une fonction polynomiale d'ordre 2 en température T du gaz (en degré K) et dont les coefficients sont des polynômes d'ordre 3 en pression mesurée (P en bara) [Math 8] : Pc = A . P 3 + B . P 2 + C . P + D . T 2 + E . P 3 + F . P 2 + G . P + H . T + I . P 3 + J . P 2 + K . P + L
    Figure imgb0009
    , dans lesquels les coefficients A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K et L sont des coefficients réels obtenus par lissage polynomial de la fonction qui fait intervenir le coefficient de compressibilité du gaz.
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