RU2477429C2 - Устройство для охлаждения и очистки газообразного гелия - Google Patents

Устройство для охлаждения и очистки газообразного гелия Download PDF

Info

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
Application number
RU2010141349/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010141349A (ru
Inventor
Татьяна Викторовна Приходько
Геннадий Федорович Чумаченко
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ФГУП "ЦЭНКИ")
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ФГУП "ЦЭНКИ") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ФГУП "ЦЭНКИ")
Priority to RU2010141349/06A priority Critical patent/RU2477429C2/ru
Publication of RU2010141349A publication Critical patent/RU2010141349A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2477429C2 publication Critical patent/RU2477429C2/ru

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)

  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.
RU2010141349/06A 2010-10-08 2010-10-08 Устройство для охлаждения и очистки газообразного гелия RU2477429C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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