×
24.10.2019
219.017.d97d

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ НАПОЛНЕНИЯ ЕМКОСТЕЙ СЖАТЫМ ГАЗОМ ДО ТРЕБУЕМОГО ДАВЛЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к техническим средствам, предназначенным для наполнения емкостей сжатым газом до требуемого давления, в частности, может быть использовано для наполнения емкостей (полостей) изделий ракетно-космической техники контрольным газом при испытаниях на герметичность или емкостей (баков) транспортных средств топливом в виде сжатого газа. Способ наполнения емкостей сжатым газом до требуемого давления включает в себя подачу газа в емкость, измерение давления и температуры газа в емкости, регулирование расхода поступающего в емкость газа в зависимости от давления и температуры газа в емкости, прекращение подачи газа и процесса наполнения при достижении давления в емкости требуемого значения. Регулирование расхода газа осуществляется по величине рассогласования между максимально допустимым и текущим значениями температуры газа в емкости. Устройство содержит источник сжатого газа, наполняемую емкость, трубопроводы, устройство регулирования расхода газа, поступающего в емкость, датчик давления и датчик температуры газа в емкости, блок управления, формирующий управляющий сигнал для устройства регулирования расхода газа в зависимости от давления и температуры газа в емкости, отличается тем, что при подаче газа в емкость блок управления формирует управляющий сигнал для устройства регулирования расхода газа по величине рассогласования между максимально допустимым и текущим значениями температуры газа в емкости. Техническим результатом является сокращение времени наполнения емкостей сжатым газом за счет исключения необходимости прерывать подачу газа. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к техническим средствам, предназначенным для наполнения емкостей сжатым газом до требуемого давления, в частности, может быть использовано для наполнения емкостей (полостей) изделий ракетно-космической техники контрольным газом при испытаниях на герметичность или емкостей (баков) транспортных средств топливом в виде сжатого газа.

Известен способ наполнения емкостей сжатым газом до требуемого давления, включающий в себя подачу газа в емкость, контроль температуры газа в емкости, прерывание подачи газа при увеличении температуры газа в емкости выше максимально допустимого значения, возобновление подачи газа после охлаждения газа посредством теплообмена со стенкой емкости, прекращение подачи газа и процесса наполнения при достижении давления в емкости требуемого значения, см. описание к а.с. SU 744186 (А.И. Гуляев). Недостатком описанного способа является необходимость прерывать подачу газа в процессе наполнения, причина чему рост температуры газа в емкости при подаче газа в емкость и отсутствие мер, предотвращающих повышение температуры газа в емкости выше максимально допустимого значения.

Рассмотренного выше недостатка лишен способ наполнения емкостей сжатым газом, описанный в патенте СА 2849542 A1 (Cohen Joseph Perry). Способ включает в себя подачу газа в емкость, измерение давления и температуры газа в емкости, регулирование расхода газа, поступающего в емкость, обеспечивающее изменение температуры газа в емкости при подаче газа в соответствии с требуемой температурной характеристикой, прекращение подачи газа и процесса наполнения при достижении давления в емкости требуемого значения. Требуемая температурная характеристика задается в виде зависимости требуемой температуры газа в емкости от времени, прошедшего с момента начала наполнения, или в виде зависимости требуемой температуры газа в емкости от другого контролируемого параметра газа, например, от давления газа в емкости. В характеристике учитывается ограничение температуры газа в емкости.

Согласно, описанному в патенте СА 2849542 A1 (Cohen Joseph Perry) способу, в процессе наполнения измеряется температура газа в емкости, текущее (измеренное) значение температуры газа (в текущий момент времени или при текущем давлении газа в емкости) сравнивается с требуемым значением в соответствии с требуемой температурной характеристикой. По рассогласованию между требуемым и текущим значением температуры газа происходит регулирование расхода газа, поступающего в емкость. Регулирование по рассогласованию между требуемым и текущим значением температуры газа в емкости обеспечивает такое изменение расхода газа в процессе наполнения, при котором температура газа в емкости в процессе наполнения равна или близка к температуре, задаваемой требуемой температурной характеристикой, но не превышает максимально допустимое значение. При достижении требуемого давления в емкости подача газа прекращается, наполнение считается оконченным. Данный способ принят в качестве прототипа.

Недостатками прототипа являются необходимость задания требуемой температурной характеристики перед наполнением емкости. Это требует подготовки к наполнению и усложняет реализацию метода. Подготовка к наполнению заключается в предварительном получении путем расчета или эксперимента требуемой температурной характеристики для каждого типоразмера наполняемых емкостей. Сложность реализации заключается в том, что управляющее устройство, задающее расход газа, должно иметь запоминающее устройство для хранения требуемой температурной характеристики, а также средства ввода характеристики и обращения к ней.

Предлагаемый способ позволяет выполнять наполнение емкостей только исходя из значения максимально допустимой температуры газа в емкости, предотвращая при этом повышение температуры газа в процессе наполнения выше максимально допустимого значения.

Предложен способ наполнения емкостей сжатым газом до требуемого давления, включающий в себя подачу газа в емкость, измерение давления и температуры газа в емкости, регулирование расхода поступающего в емкость газа в зависимости от давления и температуры газа в емкости, прекращение подачи газа и процесса наполнения при достижении давления в емкости требуемого значения. Способ отличается от прототипа тем, что регулирование расхода газа осуществляется по величине рассогласования между максимально допустимым и текущим значением температуры газа в емкости.

Регулирование расхода газа, поступающего в наполняемую емкость, по величине рассогласования между текущим и максимально допустимым значением температуры газа в емкости обеспечивает стабилизацию температуры газа в емкости в процессе наполнения на уровне, не превышающем максимально допустимое значение. Для пояснения предлагаемого способа на фиг. 1 приведены графики зависимостей от времени расхода газа, G(t), поступающего в емкость, текущей температуры газа в емкости, T(t), текущего давления газа, p(t), а также рассогласования между максимально допустимым и текущим значением температурой газа в емкости, ΔT(t). Для рассматриваемого процесса наполнения значения максимально допустимой температура газа в емкости и требуемого давления газа в емкости в конце процесса наполнения установлены соответственно Tmax=323 К и pmax=8 МПа. Согласно графикам фиг. 1 в начале наполнения имеет место максимальная величина рассогласования между максимально допустимым и текущим значением температуры газа в емкости, расход газа увеличивается до максимального значения. Плавность изменения расхода газа обеспечивается применением типовых корректирующих устройств для регулирования по рассогласованию (например, введением апериодического звена в прямую цепь регулирования). По мере поступления газа в емкость, температура газа приближается к максимально допустимому значению, величина рассогласования между максимально допустимым и текущим значением температуры газа в емкости уменьшается, уменьшается расход газа, поступающего в емкость, уменьшается величина секундного притока энергии в емкость со сжатым газом. При равенстве секундного притока энергии в емкость и интенсивности охлаждения газа в емкости посредством теплообмена газа со стенкой емкости, температура газа стабилизируется и устанавливается на уровне, не превышающем максимально допустимое значение. Подача газа не останавливается, пока давление газа в емкости не достигнет требуемого значения, и процесс наполнения не будет окончен. При астатическом регулировании расхода газа установившаяся температура газа будет равна максимально допустимой температуре газа, при статическом регулировании - ниже этого значения. Таким образом, предотвращение роста температуры газа в процессе наполнения выше максимально допустимого значения достигается без задания требуемой температурной характеристики, предлагаемый метод не требует подготовки к наполнению и технически проще в реализации, т.к. не требует средств введения, хранения и обращения к требуемой температурной характеристике.

В процессе наполнения текущая температура газа может измеряться как прямым методом с помощью датчика температуры, установленного в наполняемой емкости, так и косвенно по результатам измерения прочих параметров газа в емкости, например, давления и удельной плотности (по величине массового расхода газа), и последующего расчета температуры газа исходя из уравнения состояния газа.

Математическое моделирование процесса наполнения емкости в соответствии с предлагаемым способом подтвердило его работоспособность.

Предложенный способ наполнения емкостей сжатым газом до требуемого давления может быть реализован с помощью устройства, предлагаемого ниже.

Известно устройство наполнения емкостей сжатым газом до требуемого давления, включающее в себя источник сжатого газа (питающий ресивер), наполняемую емкость, редуцирующее устройство, трубопроводы. Устройство обеспечивает подачу газа из источника сжатого газа, редуцирование (понижение) давления газа и подачу газа в емкость до достижения давления в ней требуемого значения, см. описание к а.с. SU 445803 (В.А. Серебренников, Р.В. Галанский). Недостатком устройства является необходимость прерывать подачу газа в процессе наполнения, причина чему рост температуры газа при подаче газа в емкость и отсутствие мер, предотвращающих повышение температуры газа в емкости выше максимально допустимого значения.

Рассмотренного выше недостатка лишено устройство, описанное в патенте СА 2849542 A1 (Cohen Joseph Perry). Устройство содержит источник сжатого газа, наполняемую емкость, трубопроводы, устройство регулирования расхода газа, поступающего в емкость, датчик давления и датчик температуры газа в емкости, блок управления, формирующий управляющий сигнал для устройства регулирования расхода газа в зависимости от давления и температуры газа в емкости. В процессе наполнения блок управления формирует управляющий сигнал для устройства регулирования расхода газа, обеспечивающий поступление газа в наполняемую емкость с расходом, при котором температуры газа емкости изменяется в соответствии с требуемой температурной характеристикой. Характеристика задается в виде зависимости требуемой температуры газа в емкости от времени, прошедшего с момента начала наполнения, или в виде зависимости требуемой температуры газа в емкости от другого контролируемого параметра газа, например, от давления газа в емкости. В характеристике учитывается ограничение температуре газа в емкости. Формирование управляющего сигнала происходит следующим образом. В процессе наполнения с помощью датчика температуры измеряется температура газа в емкости. Блок управления определяет рассогласование между требуемым значением температуры газа (согласно требуемой температурной характеристике) и текущим (измеренным) значением, согласно величине рассогласования подает управляющий сигнал на вход регулятора расхода. Регулятор согласно сигналу блока управления устанавливает расход газа, поступающий в емкость. Задание расхода газа по рассогласованию между требуемым и текущим значением температуры газа в емкости обеспечивает такое изменение расхода газа в процессе наполнения, при котором температура газа в емкости в процессе наполнения равна или близка к температуре, задаваемой требуемой температурной характеристикой, но не превышает максимально допустимое значение. При достижении требуемого давления в емкости блок управления формирует сигнал на прекращение подачи газа. Данное устройство принято в качестве прототипа.

Недостатками прототипа являются необходимость задания требуемой температурной характеристики перед наполнением емкости, что требует подготовки к наполнению и усложняет устройство. Подготовка к наполнению заключается в предварительном получении путем расчета или эксперимента требуемой температурной характеристики для каждого типоразмера наполняемых емкостей. Усложнение устройства заключается в том, что блок управления, формирующий управляющий сигнал для устройства регулирования расхода газа, должно оснащаться запоминающим устройством для хранения требуемой температурной характеристики, а также средствами ввода характеристики и обращения к ней.

Предлагаемое устройство позволяет выполнять наполнение емкостей только исходя из значения максимально допустимой температуры газа в емкости, предотвращая при этом повышение температуры газа в процессе наполнения выше максимально допустимого значения.

Предложено устройство, содержащее источник сжатого газа, наполняемую емкость, трубопроводы, устройство регулирования расхода газа, поступающего в емкость, датчик давления и датчик температуры газа в емкости, блок управления, формирующий управляющий сигнал для устройства регулирования расхода газа в зависимости от давления и температуры газа в емкости. Устройство отличается от прототипа тем, что при подаче газа в емкость блок управления формирует управляющий сигнал для устройства регулирования расхода газа по величине рассогласования между максимально допустимым и текущим значением температуры газа в емкости. Формирование управляющего сигнала для устройства регулирования расхода газа, поступающего в наполняемую емкость, по величине рассогласования между максимально допустимым и текущим значением температуры газа в емкости обеспечивает стабилизацию температуры газа в емкости в процессе наполнения на уровне, не превышающем максимально допустимое значение.

Для пояснения конструкции и работы предлагаемого устройства на фиг. 2 приведена его принципиальная схема. На схеме: 1 - источник сжатого газа, 2, 8 - трубопроводы, 3 - устройство регулирования расхода, 4 - блок управления, 5 - датчик температуры газа в емкости, 6 - датчик давления газа в емкости, 7 - наполняемая емкость. Вариант построения устройства регулирования расхода также показан на фиг. 2, в устройство регулирования расхода газа входят: редукционный клапан 10, регулируемый дроссель 9. На фиг. 3 для блока управления устройства приведен вариант структурной схемы контура задания расхода газа, протекающего через устройство регулирования расхода.

Предлагаемое устройство с приведенными реализациями устройства регулирования расхода и контура задания расхода газа работает следующим образом. При начале процесса наполнения регулируемый дроссель 9 устройства регулирования расхода (см. фиг. 2) закрыт, редукционный клапан 10 настроен на давление, превышающее требуемое давление наполнения емкости. Блок управления выдает сигнал на открытие регулируемого дросселя 9, дроссель открывается. На Вход 1 блока управления поступает сигнал датчика температуры 5. В блоке управления (см. фиг. 3) на выходе элемента Сумматор 1 формируется сигнал рассогласования между максимально допустимым и текущим значением температуры газа в емкости. После этого элемент Сумматор 2 блока управления вычитает из сигнала рассогласования сигнал, пропорциональный скорости роста температуры газа в емкости, корректируя сигнал так, чтобы ограничить стремительный рост температуры газа в начальный момент наполнения. Сформированный таким образом сигнал поступает на вход элемента Апериодическое звено, регулирующего скорость нарастания и спада сигнала управления на Выходе 1 блока управления. Максимальная величина выходного сигнала элемента Апериодическое звено ограничивается элементом Насыщение. Пока давление газа в емкости не достигнет требуемого значения, выходной сигнал элемента Апериодическое звено, скорректированное элементом Насыщение, подается на Выход 1 блока управления и, соответственно, на вход регулируемого дросселя устройства регулирования расхода как управляющий сигнал. В соответствии с величиной управляющего сигнала открывается регулируемый дроссель 9, обеспечивая поступление газа в наполняемую емкость.

По мере приближения температуры газа в емкости к максимально допустимому значению, величина сигнала рассогласования уменьшается, уменьшается управляющий сигнал, подаваемый на вход регулируемого дросселя устройства регулирования расхода. Согласно этому уменьшается проходное сечение регулируемого дросселя, уменьшается расход газа, поступающего в наполняемую емкость и, как следствие, уменьшается секундный приток энергии в емкость. При равенстве секундного притока энергии в емкость и интенсивности охлаждения газа в емкости посредством теплообмена газа со стенкой емкости, температура газа стабилизируется и устанавливается на уровне, не превышающем максимально допустимое значение. Т.к. рассматриваемый вариант контура задания расхода газа выполнен как статическая система регулирования - установившаяся температура газа в емкости меньше максимально допустимой температуры газа. После стабилизации температуры газа в емкости подача газа не останавливается, рост давления газа в емкости продолжается, пока давление газа в емкости не достигнет требуемого значения, и процесс наполнения не будет окончен. Сигнал датчика давления газа в емкости поступает на Вход 2 блока управления. При достижении давления газа в емкости значения, соответствующего требуемому давлению, Сравнивающий элемент контура задания расхода газа через элемент Гистерезис подает сигнал на элемент Ключ, который прерывает выдачу на вход регулируемого дросселя устройства регулирования расхода сигнала с элемента Апериодическое звено и выдает на него нулевой управляющий сигнал. В соответствии с величиной управляющего сигнала регулируемый дроссель 9 (см. фиг. 2) закрывается и останавливает подачу газа в емкость из источника сжатого газа 1. Наполнение емкости до требуемого давления закончено.

Дополнительно предлагаемое устройство может быть оснащено устройством охлаждения сжатого газа, поступающего в емкость по трубопроводу 8, что позволит при прочих равных условиях увеличить расход газа, поступающего в наполняемую емкость, и сократить время наполнения.

Предложенное техническое решение проверено с помощью математического моделирования в программном продукте SimlnTech и показало работоспособность.


СПОСОБ НАПОЛНЕНИЯ ЕМКОСТЕЙ СЖАТЫМ ГАЗОМ ДО ТРЕБУЕМОГО ДАВЛЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
СПОСОБ НАПОЛНЕНИЯ ЕМКОСТЕЙ СЖАТЫМ ГАЗОМ ДО ТРЕБУЕМОГО ДАВЛЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
СПОСОБ НАПОЛНЕНИЯ ЕМКОСТЕЙ СЖАТЫМ ГАЗОМ ДО ТРЕБУЕМОГО ДАВЛЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
СПОСОБ НАПОЛНЕНИЯ ЕМКОСТЕЙ СЖАТЫМ ГАЗОМ ДО ТРЕБУЕМОГО ДАВЛЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-6 of 6 items.
07.06.2019
№219.017.754d

Состав для получения теплозащитного покрытия

Изобретение относится к составам для получения теплозащитного покрытия, которые могут быть использованы в области авиастроения, ракетостроения для теплозащиты наружных металлических и неметаллических поверхностей различных конструкций, в том числе и крупногабаритных конструкций в виде оболочек...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690814
Дата охранного документа: 05.06.2019
01.12.2019
№219.017.e83c

Способ снижения погрешности измерения температуры электрическим мостом

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерениям электрических сопротивлений электрическими мостами, и может быть использовано, например, в температурных измерениях, в том числе при градуировке термометров сопротивления, термисторов и позисторов, при проведении измерений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707757
Дата охранного документа: 29.11.2019
06.12.2019
№219.017.e9f1

Устройство для создания пульсирующего давления

Изобретение относится к приборостроению, в частности к устройствам для градуировки, поверки и калибровки датчиков давления. Заявленное устройство для создания пульсирующего давления содержит корпус, снабженный рабочей камерой пульсирующего давления и выполненный с каналами подвода, отвода,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707891
Дата охранного документа: 02.12.2019
05.02.2020
№220.017.fe55

Устройство для создания пульсирующего давления

Изобретение относится к приборостроению, в частности к устройствам для градуировки, поверки и калибровки датчиков давления. Устройство для создания пульсирующего давления содержит корпус с глухой цилиндрической расточкой, в которую установлен имеющий возможность вращения цилиндрический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713093
Дата охранного документа: 03.02.2020
19.03.2020
№220.018.0d77

Способ измерения температуры

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерениям электрических сопротивлений электрическими мостами, и может быть использовано, например, в температурных измерениях, в том числе при градуировке терморезисторов: термометров сопротивления, термисторов, позисторов и их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716852
Дата охранного документа: 17.03.2020
26.07.2020
№220.018.3893

Способ автономной навигации для объекта космического назначения

Изобретение относится к области навигационного приборостроения и может найти применение в системах автономной навигации объектов космического назначения: ракет-носителей (РН), разгонных блоков (РБ) и космических аппаратов (КА), использующих платформенную инерциальную навигационную систему,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727784
Дата охранного документа: 23.07.2020
Showing 11-20 of 65 items.
10.04.2016
№216.015.2ddc

Оптическая система дальномера

Оптическая система дальномера содержит плоское зеркало с осевым отверстием, расположенное под углом к оптической оси, объектив, фотоприёмник и полупроводниковый лазерный излучатель. Объектив выполнен в виде положительной линзы и положительного мениска. При этом максимальная площадь входного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579817
Дата охранного документа: 10.04.2016
20.04.2016
№216.015.35f9

Однозрачковая мультиспектральная оптическая система со встроенным лазерным дальномером (варианты)

Оптическая система содержит в первом варианте общий входной канал, спектроделительную пластинку, отражающую спектральный диапазон телевизионного канала и пропускающую спектральный диапазон тепловизионного канала, и два оптических канала для каждого из спектральных диапазонов. Оптическая ось...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581763
Дата охранного документа: 20.04.2016
12.01.2017
№217.015.5b00

Способ измерения резонансной частоты стенда, имитирующего инерционную нагрузку и упругость узлов крепления привода в изделии

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для измерения резонансной частоты колебаний конструкции испытательных стендов, имитирующих инерционность объекта управления и упругость крепления привода в изделии и предназначенных для контроля динамических характеристик...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589775
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.8e47

Пневматическая система нагружения выходного звена гидропривода

Изобретение относится к машиностроению, в частности к стендовым системам имитации статической нагрузки, воздействующей на выходное звено гидропривода. Предложена пневматическая система нагружения выходного звена гидропривода, состоящая из пневмоцилиндра, поршень которого соединен со штоком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605275
Дата охранного документа: 20.12.2016
25.08.2017
№217.015.9c87

Лазерный фазовый дальномер

Лазерный фазовый дальномер содержит передающую систему и приемную систему. Передающая система состоит из масштабного генератора, источника излучения в виде лазера, коллиматора лазерного излучения, поворотного зеркала и поворотной призмы. Приемная система состоит из приемного объектива,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610514
Дата охранного документа: 13.02.2017
25.08.2017
№217.015.b9c0

Четырехканальная зеркально-линзовая оптическая система

Оптическая система содержит главное вогнутое асферическое зеркало, перед которым установлен отрицательный мениск, после главного зеркала установлены линзовый компенсатор дальнего ИК диапазона, первая поверхность которого является спектроделительной и пропускает дальний ИК диапазон и отражает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615162
Дата охранного документа: 04.04.2017
25.08.2017
№217.015.bf5f

Трехканальная зеркально-линзовая оптическая система

Оптическая система содержит главное вогнутое асферическое зеркало, перед которым установлен линзовый компонент, выполненный в виде отрицательного мениска, после главного зеркала установлены линзовый компенсатор дальнего ИК диапазона, первая поверхность которого является спектроделительной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617173
Дата охранного документа: 21.04.2017
26.08.2017
№217.015.e8fe

Система стабилизации линии визирования

Изобретение относится к системам автоматического управления и регулирования, в частности к гиростабилизирующим устройствам, и используется для обеспечения стабилизации поля зрения и управления линией визирования оптических приборов (прицелов), размещаемых на подвижных объектах военного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627563
Дата охранного документа: 08.08.2017
26.08.2017
№217.015.ebd7

Широкоугольный объектив

Объектив может быть применен в оптико-электронных приборах, работающих с фотоприемными устройствами типа ПЗС или КМОП матриц. Объектив содержит четыре компонента. Первый компонент состоит из отрицательного мениска, обращенного выпуклостью к предмету, и двояковогнутой линзы. Второй -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628372
Дата охранного документа: 16.08.2017
29.12.2017
№217.015.f6d6

Объектив

Объектив может быть использован в оптико-электронных приборах, формирующих изображения объектов земной поверхности через реальную атмосферу в коротковолновом ИК-диапазоне. Объектив содержит два компонента. Первый компонент содержит отрицательный мениск, обращенный выпуклостью к предмету, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639242
Дата охранного документа: 20.12.2017
+ добавить свой РИД