×
10.03.2013
216.012.2e6e

Результат интеллектуальной деятельности: ТЕРМОКОМПРЕССИОННОЕ УСТРОЙСТВО

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к холодильной технике, а точнее к области проектирования и эксплуатации компрессионных термических устройств. Термокомпрессионное устройство содержит источник газа высокого давления, подключенный к баллонам-компрессорам, устройство для термоциклирования баллонов-компрессоров с набором разнотемпературных емкостей, магистраль заправки и магистраль подачи газа в баллоны потребителя, снабженную теплообменником-охладителем. В магистраль подачи газа в баллоны потребителя введен предохранительный клапан, установленный на выходе из баллонов-компрессоров, размещенный в герметичном кожухе, сообщенном через запорное устройство с емкостью для сбора сбрасываемого газа. Техническим результатом является обеспечение защиты от повышения давления газа в магистрали подачи газа в баллоны потребителя, повышение надежности и экономичности при обеспечении заправки баллонов потребителя, исключающей загрязнение закачиваемого газа. 1 ил.
Основные результаты: Термокомпрессионное устройство, содержащее источник газа высокого давления, подключенный к баллонам-компрессорам, устройство для термоциклирования баллонов-компрессоров с набором разнотемпературных емкостей, магистраль заправки и магистраль подачи газа в баллоны потребителя, снабженную теплообменником-охладителем, отличающееся тем, что в магистраль подачи газа в баллоны потребителя введен предохранительный клапан, установленный на выходе из баллонов-компрессоров, причем предохранительный клапан размещен в герметичном кожухе, сообщенном через запорное устройство с емкостью для сбора сбрасываемого газа.

Изобретение относится к холодильной технике, а точнее к области проектирования и эксплуатации компрессионных термических устройств (термокомпрессоров), используемых, например, при заполнении газом баллонов высокого давления с соблюдением высоких требований по чистоте как закачиваемого газа, так и внутренних объемов и поверхностей заправляемой системы.

Принцип работы термокомпрессионного устройства широко известен. Основу его составляет емкость (баллон-компрессор), которую вначале охлаждают, желательно до температуры конденсации газа, и заполняют ее газом из стендовых баллонов. Затем стендовые баллоны отсекают, емкость нагревают, давление газа в ней растет, и он перекачивается в заправляемую емкость. Таких циклов всасывания - нагнетания совершается столько, сколько необходимо для достижения заданного давления в заправляемой емкости.

Известны компрессионные холодильные установки (см., например, патент России №2044232 от 05.06.1991 г., МПК: F25B 1/00), содержащие компрессор, емкости высокого давления, магистраль заправки и магистраль подачи газа потребителю, теплообменники. Наличие в них механического компрессора, использующего смазку для вращающихся и перемещающихся узлов и деталей, не исключает загрязнения газа парами масла (смазки), что недопустимо при перекачке (заправке) газа в баллоны потребителя, применяющего данный газ в качестве рабочего компонента.

Недостатками аналога являются загрязнение газа при заправке баллонов потребителя, низкие надежность и экономичность.

Известно также термокомпрессионное устройство (см., например, патент РФ №2363860 от 21.01.2008, МПК: F04B 19/24, 37/00), выбранное в качестве прототипа и содержащее источник газа высокого давления с подключенными к нему баллонами-компрессорами, устройство для термоциклирования баллонов-компрессоров, включающего набор разнотемпературных емкостей, магистраль заправки и магистраль подачи газа в баллоны потребителя, снабженную теплообменником-охладителем.

Устройство обеспечивает как прямую закачку газа в баллоны потребителя, так и обратную перекачку газа из баллонов потребителя в стендовые баллоны, но при проведении термоциклирования баллонов-компрессоров в процессе их нагревания не исключено повышение давления газа выше допускаемого (заданного давления в баллонах потребителя) в магистрали подачи газа в баллоны потребителя.

Недостатками прототипа являются отсутствие защиты от повышенного давления газа в магистрали подачи газа в баллоны потребителя, низкие надежность и экономичность.

Техническим результатом настоящего изобретения является обеспечение защиты от повышения давления газа в магистрали подачи газа в баллоны потребителя, повышение надежности и экономичности при обеспечении заправки баллонов потребителя, исключающей загрязнение закачиваемого газа.

Технический результат достигается тем, что в термокомпрессионном устройстве, содержащем источник газа высокого давления, подключенный к баллонам-компрессорам, устройство для термоциклирования баллонов-компрессоров с набором разнотемпературных емкостей, магистраль заправки и магистраль подачи газа в баллоны потребителя, снабженную теплообменником-охладителем, в отличие от прототипа в магистраль подачи газа в баллоны потребителя введен предохранительный клапан, установленный на выходе из баллонов-компрессоров, причем предохранительный клапан размещен в герметичном кожухе, сообщенном через запорное устройство с емкостью для сбора сбрасываемого газа.

Техническим результатом данного изобретения является обеспечение защиты от повышенного давления в магистрали подачи газа в баллоны потребителя и повышение надежности и экономичности, что подтверждено испытаниями опытных образцов, изготовленных с использованием предлагаемого изобретения. Использование предлагаемого технического решения, например, при заправке баллонов потребителя, устанавливаемых на спутниках связи, позволит получить значительный экономический эффект.

Сущность изобретения поясняется чертежом.

Термокомпрессионное устройство состоит из следующих основных узлов и деталей: источника газа высокого давления 1, например стендовых баллонов высокого давления, заправленных чистым газом, например ксеноном, и подключенных к нему баллонов-компрессоров 2, устройства для термоциклирования баллонов-компрессоров, включающих набор разнотемпературных емкостей 3, 4, 5 (первую, вторую, третью, предназначенные для обеспечения заданных температур баллонов-компрессоров), а также магистраль заправки 6 и магистраль подачи газа 7 в баллоны потребителя 8, снабженную теплообменником-охладителем 9. Магистраль подачи газа 7 в баллоны потребителя снабжена предохранительным клапаном 10, помещенным в герметичный кожух 11, сообщенный через запорное устройство 12, например вентиль, с емкостью 13 для сбора сбрасываемого газа.

Разнотемпературные емкости 3, 4, 5 заполнены предварительно приготовленным теплоносителем, обеспечивающим охлаждение или нагрев баллонов-компрессоров 2 до заданных температур. Для обеспечения охлаждения или нагрева соответствующие емкости снабжены устройствами для охлаждения или нагрева теплоносителя, например, холодильными теплообменниками-змеевиками, подключенными к сосуду Дьюара с жидким азотом, и электронагревателями (кипятильниками). Так, например, емкость 3 заполнена этиловым спиртом и обеспечивает охлаждение баллонов-компрессоров 2 до температуры минус 80°C, емкость 4 заполнена водой и обеспечивает нагрев баллонов-компрессоров 2 до температуры плюс 20°C, а емкость 5 заполнена водой и обеспечивает нагрев баллонов-компрессоров 2 до температуры плюс 90°C. Баллоны-компрессоры 2 заправляют от стендовых баллонов 1, например, ксеноном посредством магистрали заправки 6, снабженной вентилем 14. Баллоны-компрессоры 2 подключены к баллонам потребителя 8 посредством магистрали подачи газа 7 с вентилем 15 и теплообменником-охладителем 9. Разнотемпературные емкости 3, 4, 5 закреплены посредством разъемных кронштейнов 16 на установочном устройстве 17, которое выполнено в виде цилиндрического корпуса 18, вращающегося на неподвижной поворотной оси 19, вертикально установленной на платформе 20. Разнотемпературные емкости 3, 4, 5 закреплены на одинаковом расстоянии относительно оси вращения установочного устройства 17. На платформе также жестко установлена неподвижная стойка 21, оснащенная механизмом подъема 22 разнотемпературных емкостей 3, 4, 5, для обеспечения стыковки поочередно каждой из разнотемпературных емкостей 3, 4, 5 с крышкой 15. В верхней части неподвижной стойки 21 на кронштейне 23 закреплена крышка 24, стыковочные размеры которой соответствуют размерам горловин разнотемпературных емкостей 3, 4, 5, на которой подвешены баллоны-компрессоры 2 и побудитель циркуляции теплоносителя в разнотемпературных емкостях 3, 4, 5, например погружная шнекообразная мешалка 25. Давление газа в магистрали подачи газа 7 к баллонам потребителя контролируют по манометру 26.

Работает термокомпрессионное устройство следующим образом. Перед началом работы устройства производят очистку внутренних полостей магистралей заправки и подачи газа, включая баллоны-компрессоры 2 и баллоны потребителя 8, а также кожух 11 с предохранительным клапаном 10 и емкость 13 для сбора сбрасываемого газа от влаги и воздуха. Очистка производится способом вакуумирования с последующей продувкой чистым азотом и ксеноном. Источником закачиваемою газа, например ксенона, в баллоны потребителя являются стендовые баллоны 1, заполненные чистым ксеноном высокого давления, порядка 40 кг/см2. В закачиваемом ксеноне должно быть кислорода не более 3·10-5 объемных долей, а водяных паров не более 4·10-5 объемных долей. Работа устройства основана на использовании принципа термокомпрессора, в котором необходимое для заправки (закачки), давление ксенона достигается в баллонах-компрессорах 2 по изохоричсскому процессу. После проведения очистки внутренних полостей магистралей и баллонов осуществляют процесс термокомпрессии и подачу (закачку) ксенона в баллоны потребителя 8, который производится с помощью установочного устройства 17 и механизма подъема 22, обеспечивающих поочередный подъем каждой разнотемпературной емкости 3, 4, 5 до совмещения (стыковки) с крышкой 24. Работа производится следующим образом. Установочное устройство 17 вращают относительно поворотной оси 19 до установки емкости 3 под крышкой 24, затем посредством механизма подъема 22 производят подъем и стыковку (соединение) емкости 3 с крышкой 24. При подъеме емкости 3 баллоны-компрессоры 2 и мешалка 25 погружаются в теплоноситель (этиловый спирт, охлажденный до минус 80°C). В захоложенные баллоны-компрессоры 2 из стендовых баллонов 1 подают ксенон и заполняют до заданного давления, при этом происходит конденсация ксенона в баллонах-компрессорах 2 (цикл всасывания). После заполнения баллонов-компрессоров 2 ксеноном и охлаждения его до температуры порядка минус 80°C стендовые баллоны 1 отсекают и производят спуск емкости 3 в нижнее положение на установочное устройство 17 посредством механизма подъема 22. Далее установочное устройство 17 вращают до установки емкости 4 под крышкой 24 и производят посредством механизма подъема 22 подъем и стыковку (соединение) емкости 4 с крышкой 24. При подъеме емкости 4 баллоны-компрессоры 2 и мешалка 25 погружаются в теплоноситель (воду, подогретую до температуры плюс 20°C) и предварительно подогреваются до температуры порядка плюс 20°C, при этом давление в баллонах-компрессорах 2 растет. После подогрева баллонов-компрессоров 2 до температуры порядка плюс 20°C производится спуск емкости 4 в нижнее положение па установочное устройство 17 посредством механизма подъема 22. Затем вращают установочное устройство 17 до установки емкости 5 под крышкой 24 и производят посредством механизма подъема 22 подъем и стыковку (соединение) емкости 5 с крышкой 24. При подъеме емкости 5 баллоны-компрессоры 2 и мешалка 25 погружаются в теплоноситель (воду, подогретую до температуры плюс 90°C) и подогреваются до температуры порядка плюс 90°C, при этом давление в баллонах-компрессорах 2 растет, а при сообщении их с баллонами потребителя 8 посредством открытия вентиля 15 на магистрали подачи газа 7 в баллоны потребителя ксенон, проходя через теплообменник-охладитель 9, охлаждается до заданной температуры (температуры окружающей среды) и поступает в баллоны потребителя 8 (цикл нагнетания). После выравнивания давления между баллонами-компрессорами 2 и баллонами потребителя 8 вентиль 15 закрывают и емкость 5 опускают в нижнее положение на установочное устройство 17 посредством механизма подъема 22. Таких последовательных процессов (температурных циклов) охлаждения-нагрева вновь пополняемых порций ксенона из стендовых баллонов 1 в баллоны-компрессоры 2 совершают столько, сколько необходимо для достижения заданного давления ксенона в баллонах потребителя 8, например, до 100 кг/см2. Погружная шнекообразная мешалка 25 включается в работу после завершения стыковки (соединения) каждой разнотемпературной емкости 3, 4, 5 с крышкой 24, а включается перед началом отстыковки емкости 3, 4, 5 от крышки 24. Работа мешалки 25 значительно повышает эффективность теплообмена теплоносителя с баллонами компрессорами 2.

В процессе нагревания при термоциклировании баллонов-компрессоров 2 в случае повышения давления выше допускаемого (заданного) в магистрали подачи газа 7 в баллоны потребителя срабатывает предохранительный клапан 10 и часть газа, сбрасываемого через предохранительный клапан, попадает в герметичный кожух 11, откуда при открытии запорного устройства 12 перепускается в емкость 13 для сбора сбрасываемого газа. В качестве емкости для сбора сбрасываемого газа можно использовать, например, стендовый баллон, который по мере накопления газа (ксенона) отстыковывают и отправляют на стенд для повторного использования газа при заправке баллонов-компрессоров 2.

Установка на магистрали подачи газа 7 в баллоны потребителя предохранительного клапана 10, включенного на выходе из баллонов-компрессоров 2, и размещение предохранительного клапана 10 в герметичном кожухе 11, сообщенном через запорное устройство 12 с емкостью 13 для сбора сбрасываемого газа, обеспечивает защиту от повышения давления выше допускаемого (заданного) в магистрали подачи газа 7 в баллоны потребителя, при этом повышается надежность и экономичность термокомпрессионного устройства за счет исключения потерь газа (дорогостоящего ксенона) при срабатывании предохранительного клапана, что выполняет поставленную задачу. Кроме того, предлагаемое устройство обеспечивает заправку баллонов потребителя 8 газом (ксеноном), исключающую загрязнение закачиваемого газа как при закачке, так и при срабатывании предохранительного клапана.

Термокомпрессионное устройство, содержащее источник газа высокого давления, подключенный к баллонам-компрессорам, устройство для термоциклирования баллонов-компрессоров с набором разнотемпературных емкостей, магистраль заправки и магистраль подачи газа в баллоны потребителя, снабженную теплообменником-охладителем, отличающееся тем, что в магистраль подачи газа в баллоны потребителя введен предохранительный клапан, установленный на выходе из баллонов-компрессоров, причем предохранительный клапан размещен в герметичном кожухе, сообщенном через запорное устройство с емкостью для сбора сбрасываемого газа.
ТЕРМОКОМПРЕССИОННОЕ УСТРОЙСТВО
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 281-290 из 380.
26.08.2017
№217.015.de7e

Способ определения выходного тока солнечной батареи космического аппарата

Изобретение относится к электроснабжению космических аппаратов (КА) с помощью солнечных батарей (СБ). Способ включает разворот панели СБ в рабочее положение и измерение тока от СБ в моменты, когда излучение от Земли поступает на нерабочую сторону панели СБ. Определяют текущее значение угла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624763
Дата охранного документа: 06.07.2017
26.08.2017
№217.015.df0b

Способ определения характеристик оптического канала передачи информационного сигнала

Способ определения характеристик оптического канала передачи информационного сигнала включает в себя измерение затухания оптического канала от источника оптического излучения до приемника оптического излучения. При этом производят перемещение лазерного пучка согласованно с линейным перемещением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624976
Дата охранного документа: 11.07.2017
29.12.2017
№217.015.fa09

Приёмник-преобразователь лазерного излучения

Изобретение может быть использовано в беспроводных системах дистанционного энергопитания воздушных или космических объектов. Предложенный приемник-преобразователь лазерного излучения включает несущую силовую конструкцию с установленной на ней приемной плоскостью площадью S, на внешней стороне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639738
Дата охранного документа: 22.12.2017
19.01.2018
№218.016.00b2

Способ контроля текущего состояния панели солнечной батареи космического аппарата

Изобретение относится к космической технике. Способ контроля текущего состояния панели солнечной батареи (СБ) космического аппарата (КА) включает поворот панели СБ в положения, при которых рабочая поверхность СБ освещена Солнцем, измерение значений тока от СБ, сравнение определяемого параметра,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629647
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.016.00c0

Способ управления космическим кораблём при сближении с кооперируемым космическим аппаратом

Изобретение относится к операциям сближения и стыковки космических аппаратов (КА) на околокруговой орбите, например, грузового космического корабля в качестве КА и международной космической станции в качестве кооперируемого КА (ККА). После выведения КА на опорную орбиту определяют параметры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629644
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.016.00e4

Способ регулирования температуры в термокамере

Изобретение относится к проведению тепловакуумных испытаний космических объектов. Способ регулирования температуры в термокамере включает нагрев объекта испытаний в вакууме, измерение текущего значения температуры T на объекте испытаний, измерение текущего значения температуры Т на объекте...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629645
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.016.0266

Всенаправленный приёмник-преобразователь лазерного излучения (2 варианта)

Изобретение относится к области оптико-электронного приборостроения и касается всенаправленного приемника-преобразователя лазерного излучения. Приемник-преобразователь включает в себя приемную плоскость, выполненную в виде трех круговых панелей, взаимно пересекающихся между собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630190
Дата охранного документа: 05.09.2017
19.01.2018
№218.016.09ff

Способ воздушного охлаждения тепловыделяющей аппаратуры, расположенной снаружи летательных аппаратов, и система для его реализации

Изобретения относятся к авиационной технике. Способ воздушного охлаждения тепловыделяющей аппаратуры, расположенной снаружи летательных аппаратов, включает тепловой контакт между тепловыделяющими поверхностями аппаратуры и воздушными термоплатами (2), движение атмосферного воздуха через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632057
Дата охранного документа: 02.10.2017
20.01.2018
№218.016.1de6

Способ определения с космического аппарата координат источника кольцевых волн на водной поверхности

Изобретение относится к методам наблюдения планеты из космоса и обработки результатов этого наблюдения. Способ включает регистрацию на снимке кольцевых волн, одновременно с которыми регистрируют часть суши, выбирая и идентифицируя на ней не менее четырех характерных объектов, не лежащих на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640944
Дата охранного документа: 12.01.2018
20.01.2018
№218.016.1e4e

Способ контроля текущего состояния панели солнечной батареи космического аппарата

Изобретение относится к космической технике. Способ контроля текущего состояния панели солнечной батареи (СБ) космического аппарата (КА) включает ориентацию рабочей поверхности СБ на Солнце, измерение значений тока от СБ, контроль текущего состояния СБ по результатам сравнения текущих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640937
Дата охранного документа: 12.01.2018
Показаны записи 281-290 из 300.
26.08.2017
№217.015.dde2

Система фиксации космонавта при передвижении по внешней поверхности космического объекта и способ её эксплуатации

Группа изобретений относится к страховочным средствам внекорабельной деятельности космонавта, а также может быть использована в других видах монтажных работ. Система фиксации включает в себя поручни, закрепленные на внешней поверхности космического объекта, и закрепленную на скафандре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624891
Дата охранного документа: 07.07.2017
26.08.2017
№217.015.ddfd

Способ определения максимальной выходной мощности солнечных батарей космического аппарата

Изобретение относится к электроснабжению космических аппаратов (КА) с помощью солнечных батарей (СБ). Способ включает разворот панели СБ в рабочее положение, измерение напряжения (U) и тока (I) от СБ в моменты, когда излучение от Земли поступает на нерабочую сторону панели СБ, и определение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624885
Дата охранного документа: 07.07.2017
26.08.2017
№217.015.de1c

Устройство для измерения массы рабочего тела, газообразного при нормальных условиях, в баллоне электроракетной двигательной установки и способ определения его массы

Предлагаемое изобретение относится к области электроракетных двигательных установок (ЭРДУ) и может быть использовано в системах хранения и подачи рабочего тела ЭРДУ. Устройство для измерения массы рабочего тела, газообразного при нормальных условиях, в баллоне электроракетной двигательной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624688
Дата охранного документа: 05.07.2017
26.08.2017
№217.015.de7e

Способ определения выходного тока солнечной батареи космического аппарата

Изобретение относится к электроснабжению космических аппаратов (КА) с помощью солнечных батарей (СБ). Способ включает разворот панели СБ в рабочее положение и измерение тока от СБ в моменты, когда излучение от Земли поступает на нерабочую сторону панели СБ. Определяют текущее значение угла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624763
Дата охранного документа: 06.07.2017
26.08.2017
№217.015.df0b

Способ определения характеристик оптического канала передачи информационного сигнала

Способ определения характеристик оптического канала передачи информационного сигнала включает в себя измерение затухания оптического канала от источника оптического излучения до приемника оптического излучения. При этом производят перемещение лазерного пучка согласованно с линейным перемещением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624976
Дата охранного документа: 11.07.2017
29.12.2017
№217.015.fa09

Приёмник-преобразователь лазерного излучения

Изобретение может быть использовано в беспроводных системах дистанционного энергопитания воздушных или космических объектов. Предложенный приемник-преобразователь лазерного излучения включает несущую силовую конструкцию с установленной на ней приемной плоскостью площадью S, на внешней стороне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639738
Дата охранного документа: 22.12.2017
19.01.2018
№218.016.00b2

Способ контроля текущего состояния панели солнечной батареи космического аппарата

Изобретение относится к космической технике. Способ контроля текущего состояния панели солнечной батареи (СБ) космического аппарата (КА) включает поворот панели СБ в положения, при которых рабочая поверхность СБ освещена Солнцем, измерение значений тока от СБ, сравнение определяемого параметра,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629647
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.016.00c0

Способ управления космическим кораблём при сближении с кооперируемым космическим аппаратом

Изобретение относится к операциям сближения и стыковки космических аппаратов (КА) на околокруговой орбите, например, грузового космического корабля в качестве КА и международной космической станции в качестве кооперируемого КА (ККА). После выведения КА на опорную орбиту определяют параметры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629644
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.016.00e4

Способ регулирования температуры в термокамере

Изобретение относится к проведению тепловакуумных испытаний космических объектов. Способ регулирования температуры в термокамере включает нагрев объекта испытаний в вакууме, измерение текущего значения температуры T на объекте испытаний, измерение текущего значения температуры Т на объекте...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629645
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.016.0266

Всенаправленный приёмник-преобразователь лазерного излучения (2 варианта)

Изобретение относится к области оптико-электронного приборостроения и касается всенаправленного приемника-преобразователя лазерного излучения. Приемник-преобразователь включает в себя приемную плоскость, выполненную в виде трех круговых панелей, взаимно пересекающихся между собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630190
Дата охранного документа: 05.09.2017
+ добавить свой РИД