基于压力容器气密性实验过程中的压缩空气能量回收利用系统技术方案

技术编号:20675334 阅读:43 留言:0更新日期:2019-03-27 17:12
本发明专利技术公开了一种基于压力容器气密性实验过程中的压缩空气能量回收利用系统,其特征在于:包括进行气密性试验的压力容器;给予压力容器进行充气的压缩机组;压缩机组的出气口连接高压储气总管,高压管路连接用于收集压缩机组在充气过程中热量的热能回收系统;所述高压储气总管连接高压储气系统;所述高压储气总管还连接余气回收支路,所述余气回收支路连接中压储气罐;所述中压储气罐连接中压空气动力发电系统;还包括用于收集压力容器内低压空气的低压余气回收系统;所述低压余气回收系统连接压缩机组进气口。本发明专利技术可以实现压力容器气密性实验时的电能、热能、冷气三联供,实现能量多级利用,变废为宝,大大提高了能源的利用率,达到了节能环保的目的。

【技术实现步骤摘要】
基于压力容器气密性实验过程中的压缩空气能量回收利用系统
本专利技术属于能量回收利用
,尤其涉及一种基于压力容器气密性实验过程中的压缩空气能量回收利用系统。
技术介绍
压力容器是一种能够承受压力的密闭容器。压力容器的用途极为广泛,它在工业、民用、军工等许多部门以及科学研究的许多领域都具有重要的地位和作用。其中以在化学工业与石油化学工业中用最多,仅在石油化学工业中应用的压力容器就占全部压力容器总数的50%左右。压力容器在化工与石油化工领城,主要用于传热、传质、反应等工艺过程,以及贮存、运输有压力的气体或液化气体;在其他工业与民用领域亦有广泛的应用,如空气压缩机。根据压力容器气密性检测的规定,生产每个单元的压力容器在出厂时,必须进行气密性实验,气密性试验是指为防止压力容器发生泄漏而进行的以气体为加压介质的致密性试验的一种。对于高压容器在进行气密性实验时,这里指的高压容器的压力一般为10.0MPa≤p<100.0MPa;在气密性实验时首先将高压气体通过压缩机压入压力容器内,进行检测,检测后需要释放内部的高压气体至一定安全范围内;目前的做法是将这部压缩空气直接释放,造成资源的浪费,本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于压力容器气密性实验过程中的压缩空气能量回收利用系统,其特征在于:包括进行气密性试验的压力容器;给予压力容器进行充气的压缩机组;压缩机组产生压缩高压空气的压力为35Mpa;压缩机组连接用于控制压缩机工作状态的控制柜,所述控制柜连接电源;所述压缩机组的出气口连接高压储气总管,所述高压管路连接用于收集压缩机组在充气过程中热量的热能回收系统;所述高压储气总管连接高压储气系统,所述高压储气系统包括数个串联的高压储气瓶单体,每个高压储气瓶单体内储存的压缩空气的压力为15~42Mpa;所述高压储气系统通过高压充气总管连接第一分配器的进气口,所述高压充气总管上安装有第一控制阀;所述第一分配器的出气...

【技术特征摘要】
1.一种基于压力容器气密性实验过程中的压缩空气能量回收利用系统,其特征在于:包括进行气密性试验的压力容器;给予压力容器进行充气的压缩机组;压缩机组产生压缩高压空气的压力为35Mpa;压缩机组连接用于控制压缩机工作状态的控制柜,所述控制柜连接电源;所述压缩机组的出气口连接高压储气总管,所述高压管路连接用于收集压缩机组在充气过程中热量的热能回收系统;所述高压储气总管连接高压储气系统,所述高压储气系统包括数个串联的高压储气瓶单体,每个高压储气瓶单体内储存的压缩空气的压力为15~42Mpa;所述高压储气系统通过高压充气总管连接第一分配器的进气口,所述高压充气总管上安装有第一控制阀;所述第一分配器的出气口连接用于连接进行气密性试验的压力容器的高压充气管;所述高压储气总管还连接余气回收支路,所述余气回收支路连接第二分配器的第一进气口,所述第二分配器的出气口连接中压储气支路,所述中压储气支路连接储存中压为12Mpa~15Mpa压缩空气的中压储气罐;所述中压储气罐连接中压空气动力发电系统;所述余气回收支路上设有向着第一分配器方向开启的第一单向阀,第一单向阀的开启压力为大于42Mpa;所述中压储气支路上设有向着中压储气罐方向开启的第二单向阀,所述第二单向阀的开启压力大于于12Mpa;还包括用于收集压力容器内5Mpa~12Mpa压缩空气的低压余气回收系统;所述低压余气回收系统连接压缩机组进气口。2.根据权利要求1所述的基于压力容器气密性实验过程中的压缩空气能量回收利用系统,其特征在于:所述热能回收系统包括用于盛装换热介质的换热箱,所述高压储气总路盘绕在换热箱内,高压储气总管的出气口延伸出换热箱并通过数个支管连接高压储气瓶单体,所述换热箱连接提供介质循环的水泵,换热箱的进水口连接换热介...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱仕亮
申请(专利权)人:动能北京科技发展有限公司
类型:发明
国别省市:北京,11

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