Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Проблема производства и потребления гелия особенно актуально связана с транспортированием и хранением этого продукта [5].

ПОИСК





СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ЖИДКОГО ГЕЛИЯ

из "Гелий - получение, ожижение, хранение, транспортирование, рынок сбыта"

Проблема производства и потребления гелия особенно актуально связана с транспортированием и хранением этого продукта [5]. [c.38]
До конца 60-х годов основное количество гелия транспортировалось в газообразном виде. Как правило, транспортное средство представляло собой связку 400-500-литровых баллонов на автомобильном шасси или железнодорожной платформе. Вместимость заправщика составляла 4000-6000 м при давлении гелия в баллонах от 20 до 40 МПа. [c.38]
В 1972 г. фирма Гарднер Криогеник (США) выпустила транспортный сосуд Дьюара вместимостью 11000 галлонов (около 40000 л) жидкого гелия. В настоящее время это транспортное средство является основным элементом при крупных поставках жидкого гелия на далекие расстояния. В таком контейнере гелий сохраняется без потерь до 45 сут. испаряемость продукта составляет 0,25 % в сутки. Этот сосуд Дьюара имеет геометрические размеры, вписывающиеся в стандартный транспортный морской контейнер. [c.38]
Также широко распространен 5000-галлоновый контейнер (около 20000 л) жидкого гелия производства фирмы Гарднер Криогеник . Всего эта фирма выпустила около 450 танкеров вместимостью 11000 и 5000 галлонов. [c.38]
Для мелких поставок гелия используются сосуды Дьюара вместимостью 500, 450, 250, 100, 60 и 30 л жидкого гелия. Как правило, испаряемость гелия в этих сосудах составляет от 0,7 до 1,5 % в сутки. [c.38]
В АО Криогенмаш в 1990-1991 гг. разработаны и испытаны резервуары вместимостью 16 и 40 м (рис. 11) [13]. Устройство резервуаров идентично. Внутренний сосуд изготовлен из коррозионно-стойкой стали, кожух - из углеродистой. [c.38]
В настоящее время разрабатывается резервуар вместимостью 10 м без использования азота для охлаждения экранов. Охлаждение экранов будет производиться испаряющимся из резервуара жидким гелием. [c.40]
В процессе испытаний проверены технические решения, заложенные в конструкции резервуаров, и работоспособность азотных экранов, проведены заправка жидкости и ее слив, а также измерены холодопотери при изохорном и изобарном хранении жидкого гелия (табл. 3). [c.40]
Сравнение расчетных данных и экспериментальных показаний дифманометра в процессе заправки резервуара свидетельствует об их хорошей сходимости (рис. 12). [c.40]
Основные технические характеристики выпускаемых АО Криогенмаш резервуаров для жидкого гелия приведены в табл. 4. [c.40]
Важную роль в системе распределения гелия играют большие стационарные хранилища жидкого гелия вместимостью до 120 тыс.л. Всего в мире их около 10. причем один такой резервуар находится в России (Оренбург). [c.41]
Транспортирование жидкого и газообразного гелия (с минимальными теплопритоками) к потребителям может осуществляться с помощью криогенных гелиевых трубопроводов. [c.41]
Коммуникации для транспортирования гелия можно условно разделить на два класса короткие и длинные. К коротким коммуникациям относятся переливные трубопроводы, отводы от основных магистралей, подсоединительные элементы (штыки, разъемы) и др. [c.41]
Такие трубопроводы обычно выполняются с вьюоковакуумной или экранно-вакуумной изоляцией без охлаждаемого дополнительного экрана и обеспечивают передачу гелия на расстояния 5-10 м. [c.42]
Для того, чтобы передать гелий потребителям, находящимся на расстоянии от сотен метров до нескольких километров от источника, необходимо использовать более сложные и эффективные теплоизоляционные системы. При этом большое значение имеет как конструкция теплоизоляционных узлов - собственно теплоизоляция, материалы, опорные и разделительные элементы, так и технология сборки и подготовки трубопроводов к работе после монтажа. В настоящее время для таких трубопроводов используют теплоизоляционную систему с многослойной экранно-вакуумной теплоизоляцией, имеющей промежуточные (один или два) охлаждаемые экраны, температура которых определяется возможностями криогенной системы. [c.42]
Как правило, промежуточный экран в трубопроводе с одним экраном охлаждается жидким азотом или газообразным гелием при Т=50-80 К. При использовании системы с двумя экранами внутренний экран охлаждается гелием с температурой 20-30 К. [c.42]
Из опыта работы с жидким гелием известно, что в некоторых случаях время заполнения резервуаров и коммуникаций жидким гелием значительно увеличивается или процесс заполнения прекращается совсем. Рассмотрим несколько таких ситуаций. [c.43]


Вернуться к основной статье


© 2024 chem21.info Реклама на сайте