FR2904401A1 - Procede et dispositif d'alimentation en gaz d'une installation - Google Patents

Procede et dispositif d'alimentation en gaz d'une installation Download PDF

Info

Publication number
FR2904401A1
FR2904401A1 FR0653213A FR0653213A FR2904401A1 FR 2904401 A1 FR2904401 A1 FR 2904401A1 FR 0653213 A FR0653213 A FR 0653213A FR 0653213 A FR0653213 A FR 0653213A FR 2904401 A1 FR2904401 A1 FR 2904401A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
fluid
piston
chamber
cavity
downstream chamber
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
Application number
FR0653213A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2904401B1 (fr
Inventor
Fabien Durand
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.)
Air Liquide SA
LAir Liquide SA pour lEtude et lExploitation des Procedes Georges Claude
Original Assignee
Air Liquide SA
LAir Liquide SA pour lEtude et lExploitation des Procedes Georges Claude
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 Air Liquide SA, LAir Liquide SA pour lEtude et lExploitation des Procedes Georges Claude filed Critical Air Liquide SA
Priority to FR0653213A priority Critical patent/FR2904401B1/fr
Priority to PCT/FR2007/051544 priority patent/WO2008015349A2/fr
Publication of FR2904401A1 publication Critical patent/FR2904401A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2904401B1 publication Critical patent/FR2904401B1/fr
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C5/00Methods or apparatus for filling containers with liquefied, solidified, or compressed gases under pressures
    • F17C5/06Methods or apparatus for filling containers with liquefied, solidified, or compressed gases under pressures for filling with compressed gases
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C9/00Methods or apparatus for discharging liquefied or solidified gases from vessels not under pressure
    • F17C9/02Methods or apparatus for discharging liquefied or solidified gases from vessels not under pressure with change of state, e.g. vaporisation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C9/00Methods or apparatus for discharging liquefied or solidified gases from vessels not under pressure
    • F17C9/02Methods or apparatus for discharging liquefied or solidified gases from vessels not under pressure with change of state, e.g. vaporisation
    • F17C9/04Recovery of thermal energy
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2221/00Handled fluid, in particular type of fluid
    • F17C2221/01Pure fluids
    • F17C2221/011Oxygen
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2221/00Handled fluid, in particular type of fluid
    • F17C2221/01Pure fluids
    • F17C2221/012Hydrogen
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2221/00Handled fluid, in particular type of fluid
    • F17C2221/01Pure fluids
    • F17C2221/013Carbone dioxide
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2221/00Handled fluid, in particular type of fluid
    • F17C2221/01Pure fluids
    • F17C2221/014Nitrogen
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2221/00Handled fluid, in particular type of fluid
    • F17C2221/01Pure fluids
    • F17C2221/015Carbon monoxide
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2221/00Handled fluid, in particular type of fluid
    • F17C2221/01Pure fluids
    • F17C2221/016Noble gases (Ar, Kr, Xe)
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2221/00Handled fluid, in particular type of fluid
    • F17C2221/01Pure fluids
    • F17C2221/016Noble gases (Ar, Kr, Xe)
    • F17C2221/017Helium
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2221/00Handled fluid, in particular type of fluid
    • F17C2221/03Mixtures
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2223/00Handled fluid before transfer, i.e. state of fluid when stored in the vessel or before transfer from the vessel
    • F17C2223/01Handled fluid before transfer, i.e. state of fluid when stored in the vessel or before transfer from the vessel characterised by the phase
    • F17C2223/0146Two-phase
    • F17C2223/0153Liquefied gas, e.g. LPG, GPL
    • F17C2223/0161Liquefied gas, e.g. LPG, GPL cryogenic, e.g. LNG, GNL, PLNG
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2223/00Handled fluid before transfer, i.e. state of fluid when stored in the vessel or before transfer from the vessel
    • F17C2223/03Handled fluid before transfer, i.e. state of fluid when stored in the vessel or before transfer from the vessel characterised by the pressure level
    • F17C2223/033Small pressure, e.g. for liquefied gas
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2223/00Handled fluid before transfer, i.e. state of fluid when stored in the vessel or before transfer from the vessel
    • F17C2223/04Handled fluid before transfer, i.e. state of fluid when stored in the vessel or before transfer from the vessel characterised by other properties of handled fluid before transfer
    • F17C2223/042Localisation of the removal point
    • F17C2223/046Localisation of the removal point in the liquid
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2225/00Handled fluid after transfer, i.e. state of fluid after transfer from the vessel
    • F17C2225/01Handled fluid after transfer, i.e. state of fluid after transfer from the vessel characterised by the phase
    • F17C2225/0107Single phase
    • F17C2225/0123Single phase gaseous, e.g. CNG, GNC
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2225/00Handled fluid after transfer, i.e. state of fluid after transfer from the vessel
    • F17C2225/03Handled fluid after transfer, i.e. state of fluid after transfer from the vessel characterised by the pressure level
    • F17C2225/035High pressure, i.e. between 10 and 80 bars
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2227/00Transfer of fluids, i.e. method or means for transferring the fluid; Heat exchange with the fluid
    • F17C2227/01Propulsion of the fluid
    • F17C2227/0128Propulsion of the fluid with pumps or compressors
    • F17C2227/0135Pumps
    • F17C2227/0142Pumps with specified pump type, e.g. piston or impulsive type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2227/00Transfer of fluids, i.e. method or means for transferring the fluid; Heat exchange with the fluid
    • F17C2227/03Heat exchange with the fluid
    • F17C2227/0302Heat exchange with the fluid by heating
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2227/00Transfer of fluids, i.e. method or means for transferring the fluid; Heat exchange with the fluid
    • F17C2227/03Heat exchange with the fluid
    • F17C2227/0337Heat exchange with the fluid by cooling
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2227/00Transfer of fluids, i.e. method or means for transferring the fluid; Heat exchange with the fluid
    • F17C2227/03Heat exchange with the fluid
    • F17C2227/0367Localisation of heat exchange
    • F17C2227/0388Localisation of heat exchange separate
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/32Hydrogen storage

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
  • Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)
  • Feeding, Discharge, Calcimining, Fusing, And Gas-Generation Devices (AREA)

Abstract

Procédé d'alimentation en fluide à l'état gazeux d'une installation comprenant les étapes successives suivantes :a) admission d'un fluide à l'état liquide à une pression initiale dans une chambre aval (18) ;b) transfert du fluide à l'état liquide contenu dans ladite chambre aval (18) à l'aide d'une première extrémité d'un piston (3) de manière à alimenter un régénérateur (4) par une extrémité de celui-ci maintenue à température inférieure au point d'évaporation du fluide ;c) passage du fluide dans le régénérateur (4) et sortie par une seconde extrémité maintenue à une température supérieure au point d'évaporation du fluide, de manière à ce que le fluide sorte du régénérateur (4) à l'état gazeux, à une pression supérieure à la pression initiale ;d) alimentation d'une seconde chambre aval (22), maintenue à température supérieure au point d'évaporation du fluide, une partie de ladite seconde chambre aval (22) étant délimitée par une seconde extrémité du piston (3) de l'étape c).

Description

PROCEDE ET DISPOSITIF D'ALIMENTATION EN GAZ D'UNE INSTALLATION La présente
invention concerne un procédé et un dispositif d'alimentation en gaz, où un fluide à l'état liquide alimente ledit dispositif et est distribué à l'état gazeux dans l'installation à alimenter. Ce type de procédé et de dispositif sont notamment adaptés à alimenter une installation en gaz à partir d'un fluide liquide stocké à des températures cryogéniques, par exemple inférieures à 150 degrés Kelvin, voire inférieures à 80 degrés Kelvin. Il est connu d'alimenter en gaz des installations à partir d'un fluide à l'état liquide à température cryogénique en utilisant un procédé à deux étapes distinctes, mettant en oeuvre deux dispositifs indépendants. En un premier temps le fluide à l'état liquide est pompé par une pompe volumétrique liquide, notamment à partir d'un réservoir.
On utilise pour cette étape une pompe cryogénique qui permet le transfert du fluide à l'état liquide. On peut par exemple utiliser une pompe à piston, qui permet de fournir de très hautes pressions, telle que notamment commercialisée par les sociétés CRYOMEC ou CRYOSTAR. En un second temps, le fluide à l'état liquide est vaporisé dans un réchauffeur pour produire le gaz à introduire dans l'installation à alimenter. De tels réchauffeurs sont notamment commercialisés par la société CRYOLOR sous la référence commerciale VAP CRYOLOR et permettent d'obtenir des débits de gaz appropriés à de nombreuses installations à alimenter. Ce mode de distribution de gaz, bien que très 2904401 2 couramment utilisé, présente les inconvénients suivants : - il conduit à une importante consommation d'énergie mécanique pour réaliser la compression du fluide à l'état liquide ; 5 - on observe fréquemment des fuites dans le compresseur volumétrique liées au fait que les différences de pression sont très élevées ; - des joints dynamiques sont mis en oeuvre pour faire fonctionner de telles installations, ces joints nécessitent 10 une surveillance étroite et un entretien fréquent et leur durée de vie est limitée imposant des arrêts non désirés des installations ; - les fortes différences de pression dans ces installations conduisent à des contraintes élevées au sein 15 des pièces qui les composent et donc imposent un dessin spécifique des pièces et un choix de matériaux spécifiques qui conduisent à des surcoûts de ces installations ; - il est difficile d'obtenir de fortes variations de débit avec de telles installations, car on observe que les 20 fuites deviennent prépondérantes pour des débits faibles. Le but de la présente invention est de remédier aux inconvénients ci-dessus. Par conséquent l'invention a pour but d'offrir un procédé où la consommation d'énergie mécanique est 25 grandement diminuée par rapport aux procédés connus pour alimenter en fluide à l'état gazeux une installation, à partir d'un fluide à l'état liquide. Ce but est atteint grâce à un procédé d'alimentation en fluide à l'état gazeux d'une installation comprenant les 30 étapes successives suivantes . a) admission d'un fluide à l'état liquide à une pression initiale dans une chambre aval ; b) transfert du fluide à l'état liquide contenu dans 2904401 3 ladite chambre aval à l'aide d'une première extrémité d'un piston de manière à alimenter un régénérateur par une extrémité de celui-ci maintenue à température inférieure au point d'évaporation du fluide ; 5 c) passage du fluide dans le régénérateur et sortie par une seconde extrémité maintenue à une température supérieure au point d'évaporation du fluide, de manière à ce que le fluide sorte du régénérateur à l'état gazeux, à une pression supérieure à la pression initiale ; 10 d) alimentation d'une seconde chambre aval, maintenue à température supérieure au point d'évaporation du fluide, une partie de ladite seconde chambre aval étant délimitée par une seconde extrémité du piston de l'étape c). Un tel procédé met en oeuvre un "compresseur thermique" 15 et non plus un compresseur mécanique. Il en résulte une très faible consommation d'énergie (électrique notamment). On entend par "régénérateur" un composant susceptible d'emmagasiner de la chaleur et de la restituer quand il est traversé par un fluide.
20 Selon un mode de réalisation, l'étape a) comprend les étapes suivantes . a1) admission d'un fluide à l'état liquide par aspiration dans une chambre ; a2) compression du fluide à l'état liquide contenu 25 dans ladite chambre et transfert du fluide dans la chambre aval. L'étape a1) peut être réalisée pendant l'étape b). Selon un mode de réalisation, le procédé comprend en outre l'étape suivante, postérieure à l'étape d) . 30 e) augmentation de la pression du fluide à l'état gazeux jusqu'à une valeur seuil correspondant à la pression d'alimentation de l'installation à alimenter et libération du fluide à l'état gazeux dans ladite installation.
2904401 4 Typiquement, une valeur de pression initiale du fluide à l'état liquide peut être comprise entre 10 mbara et 15 bara, par exemple autour de 1 bara et la pression d'alimentation en fluide à l'état gazeux d'une installation 5 peut être respectivement comprise entre 1 et 500 bara, par exemple autour de 150 bara. Selon un mode de réalisation, le procédé comprend en outre les étapes suivantes postérieures à l'étape e) quand la pression du fluide à l'état gazeux dans la seconde 10 chambre aval est inférieure à celle du seuil d'alimentation : f) actionnement du piston de manière à évacuer le fluide à l'état gazeux de la seconde chambre aval ; g) passage du fluide dans le régénérateur pour 15 alimenter la première chambre aval ; h) répétition des étapes a) à h) pour constituer un cycle d'alimentation en fluide à l'état gazeux d'une installation. Il est ainsi possible d'obtenir un cycle 20 d'alimentation continu en fluide à l'état gazeux. La mise en oeuvre d'un tel procédé ne nécessite pas l'utilisation de joints dynamiques haute pression. Il en résulte que la durée de vie des installations pour le mettre en oeuvre est très supérieure à celle des installations connues, 25 notamment utilisant une pompe cryogénique puis un réchauffeur. L'étape a1) peut être réalisée pendant l'étape f) ou l'étape g). Selon un mode de réalisation du procédé, le fluide à 30 l'état liquide est à une température cryogénique. Le fluide est alors notamment choisi dans la liste comprenant He, H2, Ne, CO, Ar, N2, 02, CH4, CO2, NO, Kr, Xe ou leur mélange. Selon un mode de réalisation du présent procédé, la 2904401 5 seconde extrémité du régénérateur et la seconde chambre aval sont maintenues sensiblement à température ambiante. On note cependant que l'invention n'est pas limitée à la distribution de fluide dont l'état liquide correspond à 5 des températures cryogéniques, mais qu'il serait par exemple également possible d'utiliser un tel procédé pour distribuer de la vapeur d'eau sous pression à partir d'eau à température ambiante et d'une source de chaleur. L'invention concerne également un dispositif 10 d'alimentation de fluide à l'état gazeux d'une installation adaptée à mettre en oeuvre le procédé selon l'invention qui comprend : - une partie froide comprenant une cavité pour recevoir de manière étanche une extrémité d'un piston, afin 15 de constituer une chambre aval, - une partie chaude , comprenant une cavité pour recevoir de manière étanche une seconde extrémité dudit piston, afin de constituer une seconde chambre aval, - ledit piston doté de moyens d'actionnement pour se 20 déplacer dans la cavité de la partie froide et dans la cavité de la partie chaude , - un régénérateur en communication avec la cavité de la partie froide et la cavité de la partie chaude , - des moyens d'alimentation de la cavité de la partie 25 froide en fluide à l'état liquide, - des moyens de libération à une pression déterminée d'un fluide à l'état gazeux en communication avec la cavité de la partie chaude . Ledit dispositif est mis en oeuvre avec une 30 consommation énergétique très faible. Les fuites vers l'extérieur sont très faibles. Le dispositif est susceptible de fonctionner normalement pour un débit variant de 0 à 100% du débit 2904401 6 nominal. Le piston de déplacement dans les cavités des parties "froide" et "chaude" peut être actionné avec une force faible. Il est possible de l'actionner avec un moteur 5 classique, mais également envisageable de l'actionner avec des électro-aimants ou même avec un dispositif à supraconducteur. On note en outre que les pièces nécessaires pour mettre en oeuvre ledit dispositif sont de conception très 10 simple, conduisant ainsi à des coûts de fabrication particulièrement avantageux. Dans le cadre de l'invention, on entend par partie "froide" la partie du dispositif qui reçoit le fluide à l'état liquide, et dont la température est, quand 15 l'installation est en fonctionnement, légèrement inférieure à la température d'évaporation du fluide avec lequel le compresseur est alimenté. On entend par partie "chaude", la partie du dispositif qui reçoit le fluide à l'état gazeux, après passage dans le régénérateur, et dont la température 20 est, quand l'installation fonctionne, supérieure à la température d'évaporation du fluide avec lequel on souhaite alimenter une installation. Selon un mode de réalisation du dispositif selon l'invention, les composants sont choisis pour qu'en 25 fonctionnement, la partie "froide" soit à température cryogénique et la partie "chaude" soit à température ambiante. Selon un mode de réalisation dudit dispositif, les moyens d'alimentation en fluide à l'état liquide de la 30 cavité de la partie froide comprennent une chambre, en communication par une canalisation avec l'extérieur du dispositif et susceptible d'être reliée à un système d'alimentation en fluide à l'état liquide, un système 2904401 7 anti-retour situé dans ladite canalisation entre ladite chambre et l'extérieur du dispositif, un piston doté de moyens d'actionnement pour se déplacer dans ladite chambre, un moyen de communication comprenant un système anti-retour 5 entre ladite chambre et la cavité de la partie froide . Il est possible d'utiliser pour ce piston, un piston à soufflet ou à membrane. De tels pistons permettent de limiter encore les fuites du dispositif, voire de les rendre inexistantes.
10 Selon un mode de réalisation dudit dispositif, les moyens de libération d'un fluide à l'état gazeux en communication avec la cavité de la partie chaude comprennent une canalisation reliant cette cavité et l'extérieur du dispositif, et un système anti-retour 15 permettant au fluide de s'échapper lorsque la pression est supérieure à la pression en aval du dispositif. Par exemple le système anti-retour est un clapet antiretour. Selon un mode de réalisation, la partie froide est 20 en acier inoxydable et est isolée par une isolation multicouches comprenant par exemple du vide entre couches. Un tel système d'isolation peut faire appel à des isolants communément appelés "super isolants sous vide". Selon un mode de réalisation, la partie chaude est 25 en cuivre. Selon un mode de réalisation, la partie chaude est entourée d'un système de circulation de fluide, notamment d'air ou d'eau, permettant de la maintenir à température sensiblement constante 30 Selon un mode de réalisation le régénérateur est constitué d'un tube, notamment cylindrique, rempli d'un matériau susceptible d'emmagasiner et de restituer la chaleur et de laisser passer le fluide à l'état liquide et 2904401 8 gazeux. Le matériau susceptible d'emmagasiner et de restituer de la chaleur peut par exemple se présenter sous la forme de billes empilées, de grilles empilées, ou toute autre 5 forme permettant d'obtenir d'importantes surfaces permettant les échanges thermiques sans court-circuiter thermiquement la partie chaude de la partie froide. Ledit matériau peut être par exemple constitué d'acier inoxydable.
10 Selon un mode de réalisation, le piston reçu par les cavités des parties chaude et froide est en acier inoxydable. L'invention sera détaillée ciaprès à l'aide d'exemples non limitatifs illustrés par les figures 15 suivantes . - Figure 1 : vue schématique en coupe d'un dispositif selon l'invention, - Figure 2 (a à d) : vue schématique dudit dispositif mis en oeuvre selon différentes étapes du procédé selon 20 l'invention. On représente en figure 1 une vue schématique en coupe d'un dispositif selon l'invention. Celui-ci comprend une partie froide 1 en acier inoxydable, une partie chaude 2 en cuivre, reliées par un régénérateur 4.
25 Chacune des parties froide 1 et chaude 2 comprennent une cavité, respectivement 18 et 22 de forme cylindrique et extrémité hémisphérique. Un piston 3 de forme cylindrique et extrémité hémisphérique, en acier inoxydable, peut se mouvoir à l'intérieur de ces cavités 18 et 22.
30 Ce piston 3 peut occuper tout l'espace de la cavité 22 ou 18 et libérer ainsi un espace libre dénommé respectivement première et seconde chambre aval. Le dispositif peut être relié à un réservoir de fluide 2904401 9 à l'état liquide par une vanne 11. Une canalisation 13, comprenant un clapet anti-retour 12, alimente une chambre 14 dans laquelle un piston 15 peut être actionné par un moteur ou tout autre dispositif adapté.
5 La chambre 14 est reliée à la première chambre aval par une canalisation 16 comprenant un clapet anti-retour 17. La première chambre aval est reliée à une première extrémité du régénérateur 4 par une canalisation 19.
10 Le régénérateur 4 est un tube en acier inoxydable rempli de billes d'acier inoxydable. Une canalisation 21 relie l'extrémité opposée du régénérateur 4 à la seconde chambre aval. La seconde chambre aval peut être mise en communication avec 15 l'extérieur, notamment une installation à alimenter, par une canalisation 23 dotée d'un clapet anti-retour 24. La figure 2 représente la position des différents organes du dispositif de la figure 1 au cours de quatre étapes du fonctionnement de ce dispositif.
20 En figure 2a, on représente la phase d'aspiration du fluide à l'état liquide, notamment à partir d'un réservoir, par déplacement du piston 15 selon la flèche représentée, pour augmenter le volume de la chambre 14. Quand le volume du liquide désiré est introduit dans 25 la chambre 14, le piston 15 est actionné, comme représenté par la flèche en figure 2b, dans le sens opposé à celui représenté en figure 2a, et le fluide à l'état liquide est introduit à la pression initiale dans la première chambre aval 18. Le clapet anti-retour 12 est orienté de manière à 30 ce que le fluide à l'état liquide ne puisse revenir vers le réservoir. Après introduction complète du fluide à l'état liquide dans la première chambre aval 18, le piston 3 est déplacé 2904401 10 afin de faire refluer le fluide à l'état liquide dans la canalisation 19 vers le régénérateur 4, ainsi que représenté en figure 2c. Le clapet anti-retour 17 est orienté de manière à 5 éviter tout reflux vers la chambre 14. Au cours du passage dans le régénérateur 4, le fluide se réchauffe et passe de l'état liquide à l'état gazeux, car l'extrémité du régénérateur 4 en liaison avec la canalisation 19 est maintenue à une température inférieure 10 à la température d'évaporation du fluide alors que l'extrémité du régénérateur 4 en liaison avec la canalisation 21 est maintenue à une température supérieure à la température d'évaporation du fluide. Quand le piston 3 arrive en bout de sa course dans la 15 première chambre aval, l'essentiel du fluide se trouve à l'état gazeux dans la seconde chambre aval à une pression élevée. Quand, au cours du déplacement du piston 3 dans la première chambre aval, la pression de gaz dans la seconde 20 chambre aval atteint une pression supérieure à la pression dans la sortie 25, le gaz est libéré hors du dispositif par le clapet 24 et la sortie 25. On représente en figure 2d l'étape ultérieure où, quand la pression du fluide à l'état gazeux est 25 insuffisante pour s'échapper du dispositif via le clapet anti-retour 24, le piston 3 est déplacé dans la seconde chambre aval jusqu'à retrouver sa position représentée en figure 2a. Au cours de cette étape, le gaz restant dans la 30 seconde chambre aval reflue par la canalisation 21 dans le régénérateur 4 et une partie du fluide se transforme de l'état gazeux à l'état liquide et alimente par la canalisation 19 la première chambre aval Cette 2904401 11 transformation s'accompagne d'une baisse de pression dans la première chambre aval. Un nouveau cycle peut alors être effectué comme précédemment décrit.
5 L'invention ne se limite pas à ces types de réalisation et doit être interprétée de façon non limitative, et englobant tout mode de réalisation équivalent.

Claims (19)

REVENDICATIONS
1. Procédé d'alimentation en fluide à l'état gazeux 5 d'une installation comprenant les étapes successives suivantes . a) admission d'un fluide à l'état liquide à une pression initiale dans une chambre aval (18) ; b) transfert du fluide à l'état liquide contenu dans 10 ladite chambre aval (18) à l'aide d'une première extrémité d'un piston (3) de manière à alimenter un régénérateur (4) par une extrémité de celui-ci maintenue à température inférieure au point d'évaporation du fluide ; c) passage du fluide dans le régénérateur (4) et 15 sortie par une seconde extrémité maintenue à une température supérieure au point d'évaporation du fluide, de manière à ce que le fluide sorte du régénérateur (4) à l'état gazeux, à une pression supérieure à la pression initiale ; 20 d) alimentation d'une seconde chambre aval (22), maintenue à température supérieure au point d'évaporation du fluide, une partie de ladite seconde chambre aval (22) étant délimitée par une seconde extrémité du piston (3) de l'étape c). 25
2. Procédé selon la revendication précédente où l'étape a) comprend les étapes suivantes : a1) admission d'un fluide à l'état liquide par aspiration dans une chambre (14) ; a2) compression du fluide à l'état liquide contenu 30 dans ladite chambre (14) et transfert du fluide dans la chambre aval (18).
3. Procédé selon la revendication précédente où l'étape a1) est réalisée pendant l'étape b). 2904401 13
4. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes qui comprend en outre l'étape suivante, postérieure à l'étape d) . e) augmentation de la pression du fluide à l'état gazeux jusqu'à une valeur seuil correspondant à la pression d'alimentation de l'installation à alimenter et libération du fluide à l'état gazeux dans ladite installation.
5. Procédé selon la revendication précédente comprenant en outre les étapes suivantes postérieures à l'étape e) quand la pression du fluide à l'état gazeux dans la seconde chambre aval (22) est inférieure à celle du seuil d'alimentation : f) actionnement du piston (3) de manière à évacuer le fluide à l'état gazeux de la seconde chambre aval (22) ; g) passage du fluide dans le régénérateur (4) pour alimenter la première chambre aval (18) ; h) répétition des étapes a) à h) pour constituer un cycle d'alimentation en fluide à l'état gazeux d'une installation.
6. Procédé selon la revendication précédente où l'étape a1) est réalisée pendant l'étape f) ou l'étape g).
7. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes où le fluide à l'état liquide est à une température cryogénique.
8. Procédé selon la revendication 7 où le fluide est choisi dans la liste comprenant He, H2, Ne, CO, Ar, N2, 02, CH4, CO2 ,NO, Kr, Xe ou leur mélange.
9. Procédé selon l'une quelconque des revendications 30 précédentes caractérisé en ce que la seconde extrémité du régénérateur (4) et la seconde chambre aval (22) sont maintenues sensiblement à température ambiante.
10. Dispositif d'alimentation en fluide à l'état 2904401 14 gazeux d'une installation caractérisée en ce qu'il comprend : - une partie froide (1) comprenant une cavité (18) pour recevoir de manière étanche une extrémité d'un piston 5 (3), afin de constituer une chambre aval (18), -une partie chaude (2), comprenant une cavité (22) pour recevoir de manière étanche une seconde extrémité dudit piston (3), afin de constituer une seconde chambre aval (22), 10 - ledit piston (3) doté de moyens d'actionnement pour se déplacer dans la cavité (18) de la partie froide et dans la cavité de la partie chaude (22), - un régénérateur (4) en communication avec la cavité (18) de la partie froide et la cavité de la 15 partie chaude (22), - des moyens d'alimentation (14) de la cavité (18) de la partie froide en fluide à l'état liquide, - des moyens de libération (24) à une pression déterminée d'un fluide à l'état gazeux en communication 20 avec la cavité (22) de la partie chaude .
11. Dispositif selon la revendication 10 caractérisé en ce que les moyens d'alimentation en fluide à l'état liquide de la cavité de la partie froide (18) comprennent une chambre (14), en communication par une 25 canalisation (13) avec l'extérieur du dispositif et susceptible d'être reliée à un système d'alimentation (11) en fluide à l'état liquide, un système anti retour (12) situé dans ladite canalisation (13) entre ladite chambre (14) et l'extérieur du dispositif, un piston (15) doté de moyens d'actionnement pour se déplacer dans ladite chambre (14), un moyen de communication comprenant un système anti-retour entre ladite chambre et la cavité (18) de la partie froide (1). 2904401 15
12. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 10 ou 11, caractérisé en ce que les moyens de libération d'un fluide à l'état gazeux en communication avec la cavité (22) de la partie chaude comprennent une 5 canalisation (23) reliant cette cavité (22) et l'extérieur du dispositif, et un système anti-retour (24) permettant au fluide de s'échapper lorsque la pression est supérieure à la pression aval.
13. Dispositif selon l'une quelconque des 10 revendications 11 et/ou 12 caractérisé en ce que ledit système anti-retour (12, 17, 24) est un clapet anti-retour.
14. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 10 à 13 caractérisé en ce que la partie froide (1) est en acier inoxydable et est isolée par 15 une isolation multicouches comprenant par exemple du vide entre couches.
15. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 10 à 14 caractérisé en ce que la partie chaude (2) est en cuivre. 20
16. Dispositif selon l'une quelconque des ce que la partie entourée d'un système de circulation de d' air ou d'eau, permettant de la revendications 10 à 15 caractérisé en chaude (2) est fluide, notamment maintenir à température 25
17. Dispositif revendications 10 à régénérateur (4) estsensiblement constante. selon l'une quelconque des 16 caractérisé en ce que le constitué d'un tube, notamment cylindrique, rempli d'un matériau susceptible d'emmagasiner et de restituer la chaleur et de laisser passer le fluide à 30 l'état liquide et gazeux.
18. Dispositif selon la revendication 17 caractérisé en ce que ledit matériau est un empilement de billes d'acier inoxydable. 2904401 16
19. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 10 à 18 caractérisé en ce que le piston reçu par les cavités des parties chaude et froide est en acier inoxydable. 5
FR0653213A 2006-07-31 2006-07-31 Procede et dispositif d'alimentation en gaz d'une installation Active FR2904401B1 (fr)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0653213A FR2904401B1 (fr) 2006-07-31 2006-07-31 Procede et dispositif d'alimentation en gaz d'une installation
PCT/FR2007/051544 WO2008015349A2 (fr) 2006-07-31 2007-06-28 Procédé et dispositif d'alimentation en gaz d'une installation

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0653213A FR2904401B1 (fr) 2006-07-31 2006-07-31 Procede et dispositif d'alimentation en gaz d'une installation

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2904401A1 true FR2904401A1 (fr) 2008-02-01
FR2904401B1 FR2904401B1 (fr) 2009-12-18

Family

ID=37820666

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR0653213A Active FR2904401B1 (fr) 2006-07-31 2006-07-31 Procede et dispositif d'alimentation en gaz d'une installation

Country Status (2)

Country Link
FR (1) FR2904401B1 (fr)
WO (1) WO2008015349A2 (fr)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3107103A1 (fr) 2020-02-12 2021-08-13 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Dispositif de compression, installation, station de remplissage et procédé utilisant un tel dispositif

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE522492A (fr) *
US5832906A (en) * 1998-01-06 1998-11-10 Westport Research Inc. Intensifier apparatus and method for supplying high pressure gaseous fuel to an internal combustion engine
US6006525A (en) * 1997-06-20 1999-12-28 Tyree, Jr.; Lewis Very low NPSH cryogenic pump and mobile LNG station
DE10247505A1 (de) * 2002-10-11 2004-05-06 Bayerische Motoren Werke Ag Vorrichtung zur Aufbereitung von kryogenem Kraftstoff

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE522492A (fr) *
US6006525A (en) * 1997-06-20 1999-12-28 Tyree, Jr.; Lewis Very low NPSH cryogenic pump and mobile LNG station
US5832906A (en) * 1998-01-06 1998-11-10 Westport Research Inc. Intensifier apparatus and method for supplying high pressure gaseous fuel to an internal combustion engine
DE10247505A1 (de) * 2002-10-11 2004-05-06 Bayerische Motoren Werke Ag Vorrichtung zur Aufbereitung von kryogenem Kraftstoff

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3107103A1 (fr) 2020-02-12 2021-08-13 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Dispositif de compression, installation, station de remplissage et procédé utilisant un tel dispositif
WO2021160326A1 (fr) 2020-02-12 2021-08-19 L'air Liquide Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Dispositif de compression, installation, station de remplissage et procédé utilisant un tel dispositif

Also Published As

Publication number Publication date
WO2008015349A3 (fr) 2008-04-24
WO2008015349A2 (fr) 2008-02-07
FR2904401B1 (fr) 2009-12-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3628911B1 (fr) Dispositif et procédé de remplissage de réservoirs de gaz sous pression
FR3022233B1 (fr) Dispositif et procede de fourniture de fluide
EP0798469B1 (fr) Dispositif d'alimentation en eau sous pression de la source d'eau d'un injecteur à vapeur
FR2928716A1 (fr) Dispositif et procede de remplissage d'un gaz sous pression dans un reservoir
WO2012160311A2 (fr) Dispositif pour le stockage et la restitution de fluides et méthode pour stocker et restituer un gaz comprimé dans un tel dispositif
EP3271637B2 (fr) Procédé de remplissage de réservoirs avec du gaz sous pression
FR2988695A1 (fr) Dispositif et procede de remplissage de reservoir
FR2920476A1 (fr) Dispositif d'actionnement, systeme de decharge en etant equipe et turboreacteur les comportant
EP1431638A2 (fr) Dispositif de vanne cryogénique à actionneur pneumatique
WO2014111649A1 (fr) Dispositif pour le stockage et la restitution de fluides sous une pression élevée quasi constante
FR3111416A1 (fr) Desurchauffeur de fluide frigorigene sous forme gazeuse et installation mettant en œuvre un cycle frigorifique associee
FR3110936A1 (fr) Dispositif de régulation de la pression d'un réservoir de carburant cryogénique d’un aéronef.
EP3899273A1 (fr) Dispositif de pompage, installation et procédé de fourniture d'hydrogène liquide
EP3899351A1 (fr) Poste de détente d'un gaz et de compression d'un fluide
FR2904401A1 (fr) Procede et dispositif d'alimentation en gaz d'une installation
WO2018229404A1 (fr) Vanne de derivation pour machine de detente
EP4107396A1 (fr) Appareil de compression et station de remplissage comprenant un tel appareil
FR2769354A1 (fr) Procede et installation de remplissage d'un reservoir sous pression
EP4103837B1 (fr) Dispositif de compression, installation, station de remplissage et procédé utilisant un tel dispositif
WO2018055277A1 (fr) Compresseur d'hydrogene a hydrure metallique
EP4078016B1 (fr) Poste de régulation de la circulation d'un gaz entre deux réseaux de gaz
FR3034133A1 (fr) Dispositif de production d'energie electrique
CA3168519A1 (fr) Appareil de compression et station de remplissage comprenant un tel appareil
WO2024094561A1 (fr) Procédé de contrôle de la pression intérieure d'un réservoir cryogénique
WO2021152037A1 (fr) Dispositif de décompression d'un tronçon de réseau de gaz

Legal Events

Date Code Title Description
PLFP Fee payment

Year of fee payment: 11

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 12

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 13

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 15

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 16

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 17

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 18