RU2477429C2 - Устройство для охлаждения и очистки газообразного гелия - Google Patents
Устройство для охлаждения и очистки газообразного гелия Download PDFInfo
- Publication number
- RU2477429C2 RU2477429C2 RU2010141349/06A RU2010141349A RU2477429C2 RU 2477429 C2 RU2477429 C2 RU 2477429C2 RU 2010141349/06 A RU2010141349/06 A RU 2010141349/06A RU 2010141349 A RU2010141349 A RU 2010141349A RU 2477429 C2 RU2477429 C2 RU 2477429C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- helium
- filter
- heat exchanger
- electric heater
- nitrogen
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)
- Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
Abstract
Изобретение относится к наземным средствам охлаждения и очистки гелия и может быть использовано, в частности, при создании систем заправки газообразным гелием бортовых баллонов ракетоносителей при их подготовке к пуску на стартовом комплексе. Устройство для охлаждения и очистки газообразного гелия содержит криостат, датчик уровня жидкого азота, теплообменник, размещенный в среде газообразного азота, теплообменник, помещенный в жидкий азот, фильтр для улавливания вымороженных вредных примесей, электронагреватель гелия и электронагреватель азота для регенерации насыщенного фильтра. Устройство снабжено двумя блоками, параллельно установленными после фильтра, каждый из которых содержит последовательно расположенные электропневмоклапан и обратный клапан. Один блок соединен с теплообменником, расположенным в среде газообразного азота и выполненным двухполостным, а другой - с трубопроводом выдачи гелия потребителю после дополнительного обратного клапана, установленного после электронагревателя гелия. Технический результат при использовании заявленного изобретения проявляется в высоком качестве очистки гелия от вредных примесей при обеспечении требования расширения диапазона температур окружающей среды и баков, заправленных криогенными компонентами топлива, - от минус 40°С до плюс 50°С. 1 ил.
Description
Изобретение относится к криогенной технике, а также к охлаждению и очистке газов, в частности газообразного гелия, от различного рода примесей и может быть использовано в ракетно-космической технике, атомной и химической промышленности.
Известны средства и технологии охлаждения и очистки газов, например, по авторскому свидетельству СССР №1780390, МПК F25B 43/00, 1989, и по патенту РФ №2111425, МПК F25B 43/00, 1996. Известна также технология охлаждения гелия в криостате: Микулин Е.М. Криогенная техника, М., Машиностроение, 1969.
Известные технологии заключаются в подаче газа, его охлаждении и очистке в криостатах, содержащих теплообменники, расположенные в жидком или охлажденном газообразном азоте. Недостатком устройств, реализующих упомянутую технологию, является отсутствие контроля охлаждения гелия до требуемой температуры вымораживания вредных примесей (порядка минус 150°С), очистки гелия от вымороженных частиц, последующем нагреве или охлаждения до температуры, необходимой потребителю.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявленному решению является устройство для охлаждения и очистки газообразного гелия по патенту РФ №№2282116, МПК F25B 43/00, 2006, принят заявителем за прототип.
В прототипе устройство для охлаждения и очистки гелия состоит из двух криостатов (один резервный), содержащих расположенный в жидком азоте теплообменник, датчик уровня жидкого азота для улавливания вымороженных частиц вредных примесей и трехполостной теплообменник, расположенный в среде газообразного азота, в котором гелий, охлажденный в теплообменнике, помещенном в жидкий азот, и прошедший через фильтр для улавливания вымороженных вредных примесей, нагревается при теплообмене с теплым гелием, поступающим в криостат, и затем в электронагревателе до требуемой потребителю положительной температуры, трубопровода подачи гелия потребителю, газообразного азота в криостат и электронагревателя азота для его нагрева до температуры, необходимой для регенерации насыщенного фильтра.
Преимуществом прототипа является возможность подачи теплого гелия в бортовые баллоны, расположенные в отсеках ракетоносителя, во всем диапазоне температур окружающей среды - от плюс 50 до минус 40°С.
Однако в настоящее время разработчики ракетоносителей с целью увеличения количества (веса) гелия, заправляемого в бортовые баллоны, без увеличения объема баллонов устанавливают их в баках с низкокипящим компонентом топлива (жидким кислородом). Так, например, в баллон объемом V м3 при температуре окружающей среды, равной температуре +20°С, в отсеке ракетоносителя при заданном давлении Р можно заправить: G1=PV:293R кг гелия, а при температуре жидкого кислорода, равной -183°С, когда баллон размещен в баке с жидким кислородом, можно заправить: G1=PV:90R, т.е. в 3,25 раза больше.
Недостатком прототипа является невозможность осуществления подачи потребителю гелия с низкой отрицательной температурой при заданной величине давления в баллонах потребителя, расположенных внутри баков, заполненных криогенным компонентом топлива. При подаче в баллоны теплого гелия в них будет происходить теплообмен между подаваемым гелием и жидким кислородом, что приведет к нагреву жидкого кислорода в баке и дополнительному испарению его в газовую подушку бака. При этом давление в газовой подушке будет возрастать выше допустимого, что приведет к автоматическому открытию дренажного клапана бака и нештатному сбросу газообразного кислорода в окружающую среду.
Задачей заявленного технического решения является возможность подачи гелия в бортовые баллоны, расположенные в баке, заполненном криогенным компонентом, с температурой ниже температуры компонента, например в бак, заполненный жидким кислородом при температуре минус 183°С, с температурой минус 190°С.
Решение задачи в заявленном устройстве обеспечивается тем, что устройство снабжено двумя блоками, параллельно установленными после фильтра криостата, каждый из которых содержит последовательно расположенные электропневмоклапан и обратный клапан, при этом один блок соединен с двухполостным теплообменником криостата, а другой с трубопроводом выдачи гелия потребителю после дополнительного обратного клапана, установленного после электронагревателя гелия.
Сравнительный анализ признаков, содержащихся в известных технических решениях и в заявленном устройстве, показал, что заявленная совокупность признаков соответствует критерию изобретения «изобретательский уровень».
Сущность заявленного устройства поясняется приложенной схемой.
Устройство для охлаждения и очистки газообразного гелия состоит из криостата 1, содержащего криогенную ванну 2, в которую заливают жидкий азот по трубопроводу 3, количество которого контролируется датчиком уровня 4; поз. 5 обозначено направление подачи азота от системы снабжения, а поз. 6 удаление вымороженных примесей из фильтра 10. Слив жидкого азота из ванны криостата производится через вентиль 7. В среде жидкого азота размещен теплообменник 8, а в газообразной азотной подушке ванны криостата размещены двухполостной теплообменник 9 и фильтр криостата 10 для улавливания вымороженных примесей. Вне криостата размещены электронагреватель гелия 11, электронагреватель азота 12, датчики температуры гелия 14 и 15, датчик температуры газообразного азота 16, электропневмоклапаны 17 и 18, обратные клапаны 19, 20, 21, трубопровод подачи в фильтр газообразного азота 22 и трубопровод подачи гелия потребителю 23. Электропневмоклапаны 17 и 18 соединены с фильтром криостата 10 и трубопроводом 24; обратный клапан 19 соединен с трубопроводом выдачи гелия потребителю 25, а обратный клапан 20 с двухполостным теплообменником 9 трубопроводом 26.
Для начала работы устройство заполняют жидким азотом через трубопровод 3 до срабатывания датчика уровня 4. Устройство может работать в двух режимах подачи гелия потребителю: режим 1 - подача гелия при положительных температурах, например от 5 до 40°С; режим 2 - подача гелия при отрицательной температуре, например минус 196°С.
Газообразный гелий с требуемым расходом, давлением и положительной температурой поступает от системы подачи гелия через двухполостной теплообменник 9 криостата 1 в теплообменник 8, расположенный в жидком азоте с температурой минус 196°С, где охлаждается до температуры минус 190°С и поступает в фильтр 10 для вымораживания вредных примесей. Очищенный гелий по трубопроводу 24 поступает к блокам, состоящим из последовательно расположенных электропневмоклапанов 17, 18 и обратных клапанов 19, 20.
При необходимости подачи очищенного гелия потребителю с положительными температурами (режим 1) гелий через электропневмоклапан 18 и обратный клапан 20 подают в двухполостной теплообменник 9, где он нагревается при теплообмене с теплым гелием, поступающим от системы подачи гелия, а окончательный нагрев гелия до требуемой потребителем положительной температуры производят в электронагревателе 11 и через обратный клапан 21 по трубопроводу 23 гелий подают потребителю. Контроль температуры гелия после фильтра проводят по датчику температуры 14, а на входе к потребителю - по датчику температуры 15.
При необходимости подачи потребителю очищенного гелия с температурой минус 190°С (режим 2) при закрытом электроклапане 18 открывают электропневмоклапан 17 и через обратный клапан 19 по трубопроводу 25 гелий подают в трубопровод 23 для подачи потребителю. Если в процессе работы устройства происходит уменьшение давления гелия, подаваемого потребителю, более чем на 0,5 МПа вследствие засорения фильтрующих элементов фильтра криостата вымороженными частицами вредных примесей, то закрывают электропневмоклапаны 17 и 18 и производят подачу в фильтр 10 газообразного азота от системы подачи азота, который нагревают в электронагревателе 12 до температуры 100°С. При этом происходит оттаивание вредных примесей на фильтрующих элементах фильтра и они вместе с горячим азотом выбрасываются в окружающую среду. Время продувки фильтра определяют опытным путем. После окончания продувки вновь открывают электропневмоклапаны 17 и 18 в зависимости от требуемого потребителю режима работы и возобновляют подачу гелия потребителю по трубопроводу 23. После окончания подачи гелия потребителю закрывают электропневмоклапаны 17 и 18 и производят слив жидкого азота из ванны криостата через запорный вентиль 7, включают подачу газообразного азота от системы подачи азота, который нагревают до температуры 100°С в электронагревателе 12 и по трубопроводу 22 подают в фильтр 10, а затем сбрасывают в окружающую среду до полного удаления вымороженных примесей из фильтрующих элементов фильтра 10.
Таким образом, заявленное устройство для охлаждения и очистки газообразного гелия обеспечивает подачу потребителю гелия как с положительной, так и с отрицательной температурой, при этом обеспечивается возможность заполнения бортовых баллонов в отсеках ракетоносителей в широком диапазоне температур окружающей среды - от минус 40°С до плюс 50°С, и в баках с низкокипящими компонентами топлива, например жидкого кислорода при температуре минус 183°С.
Заявленное устройство будет использовано как при разработке новых систем заправки гелием бортовых баллонов ракетоносителей, так и при модернизации существующих систем заправки гелием ракетоносителей серии «Союз-2» на стартовых комплексах.
Claims (1)
- Устройство для охлаждения и очистки газообразного гелия, содержащее криостат, датчик уровня жидкого азота, теплообменник, размещенный в среде газообразного азота, теплообменник, помещенный в жидкий азот, фильтр для улавливания вымороженных вредных примесей, электронагреватель гелия и электронагреватель азота для регенерации насыщенного фильтра, отличающееся тем, что устройство снабжено двумя блоками, параллельно установленными после фильтра, каждый из которых содержит последовательно расположенные электропневмоклапан и обратный клапан, при этом один блок соединен с теплообменником, расположенным в среде газообразного азота и выполненным двухполостным, а другой с трубопроводом выдачи гелия потребителю после дополнительного обратного клапана, установленного после электронагревателя гелия.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010141349/06A RU2477429C2 (ru) | 2010-10-08 | 2010-10-08 | Устройство для охлаждения и очистки газообразного гелия |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010141349/06A RU2477429C2 (ru) | 2010-10-08 | 2010-10-08 | Устройство для охлаждения и очистки газообразного гелия |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2010141349A RU2010141349A (ru) | 2012-04-20 |
RU2477429C2 true RU2477429C2 (ru) | 2013-03-10 |
Family
ID=46032201
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010141349/06A RU2477429C2 (ru) | 2010-10-08 | 2010-10-08 | Устройство для охлаждения и очистки газообразного гелия |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2477429C2 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3415069A (en) * | 1966-10-31 | 1968-12-10 | Nasa | High pressure helium purifier |
SU1101637A1 (ru) * | 1982-04-20 | 1984-07-07 | Предприятие П/Я А-3605 | Способ очистки гели от примесей |
US5916247A (en) * | 1996-04-19 | 1999-06-29 | L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude | Process and installation for delivering ultra-pure helium |
RU2282116C2 (ru) * | 2004-04-15 | 2006-08-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро общего машиностроения им. В.П. Бармина" | Способ охлаждения и очистки газообразного гелия и устройство для охлаждения и очистки газообразного гелия |
RU73720U1 (ru) * | 2007-12-07 | 2008-05-27 | Федеральное Государственное Унитарное предприятие "Конструкторское бюро общего машиностроения имени В.П. Бармина" | Устройство для охлаждения и очистки газообразного гелия |
-
2010
- 2010-10-08 RU RU2010141349/06A patent/RU2477429C2/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3415069A (en) * | 1966-10-31 | 1968-12-10 | Nasa | High pressure helium purifier |
SU1101637A1 (ru) * | 1982-04-20 | 1984-07-07 | Предприятие П/Я А-3605 | Способ очистки гели от примесей |
US5916247A (en) * | 1996-04-19 | 1999-06-29 | L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude | Process and installation for delivering ultra-pure helium |
RU2282116C2 (ru) * | 2004-04-15 | 2006-08-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро общего машиностроения им. В.П. Бармина" | Способ охлаждения и очистки газообразного гелия и устройство для охлаждения и очистки газообразного гелия |
RU73720U1 (ru) * | 2007-12-07 | 2008-05-27 | Федеральное Государственное Унитарное предприятие "Конструкторское бюро общего машиностроения имени В.П. Бармина" | Устройство для охлаждения и очистки газообразного гелия |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2010141349A (ru) | 2012-04-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP3022601B2 (ja) | 排気ガス浄化装置に液体を供給する方法及び装置 | |
US3415069A (en) | High pressure helium purifier | |
CN102714326B (zh) | 利用所使用的液态氢作为冷源来干燥燃料电池系统的废气的概念 | |
WO2017040550A1 (en) | Gas fueling systems and methods with minimum and/or no cooling | |
US20160030886A1 (en) | A tank for selective catalytic reduction purification of the exhaust gases of a combustion engine of a vehicle | |
RU2013104467A (ru) | Система для двигателя, система регенерации тепла для двигателя и теплопередающая система для двигателя | |
CN102803817B (zh) | 将氢气装入容器内的方法和灌装设备 | |
JP2015158225A (ja) | 液化水素気化システム | |
KR102053606B1 (ko) | 배기 가스 재순환 쿨러 | |
CN105246829B (zh) | 氨的储存结构和相关系统 | |
WO2015169939A1 (en) | Method and device for filling a storage tank by recirculation of gas | |
RU2477429C2 (ru) | Устройство для охлаждения и очистки газообразного гелия | |
WO2004070296A1 (ja) | 汚染物質排出機能を備えた循環式液体ヘリウム再液化装置、その装置からの汚染物質排出方法、その装置に使用する精製器およびトランスファーチューブ | |
CN111108269A (zh) | 从排出管线中的筒解吸氨进行选择性催化还原的方法 | |
EP3027859A1 (en) | Systems, methods, and apparatuses related to vehicles with reduced emissions | |
CN105377762B (zh) | 氨的储存结构和相关系统 | |
CN110657050A (zh) | 低压排气返回系统、机动车辆和用于egr冷却器和/或egr阀的温度控制的方法 | |
CN113566113B (zh) | 一种提取运输掺氢天然气中氢气的设备及方法 | |
RU160860U1 (ru) | Пожарный автомобиль, предназначенный для тушения при низких температурах | |
JP2007319730A (ja) | 溶剤の回収装置 | |
CN106016813A (zh) | 一种脱除氨吸收制冷工艺中氨水固体颗粒物的方法及装置 | |
RU2335706C1 (ru) | Способ и устройство для термостатирования космических объектов и отсеков ракетоносителей | |
JP2015165200A (ja) | 排ガス浄化システムの性能を評価する装置 | |
CN218924257U (zh) | 压缩空气后处理装置 | |
CN214119669U (zh) | 一种火箭发射系统的液体甲烷加注系统 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD4A | Correction of name of patent owner |