发明名称 压力容器气密性实验装置及方法
摘要 压力容器气密性实验装置及方法,属于检验装备技术及控制技术领域。其特征是由气体压缩机、气驱泵、高压储气罐、低压储气罐、两个以上受试容器组成,其中受试容器分别配有各自的压力指示装置,每个受试容器的进气口上分别安装着带有进气阀门的管路,每个受试容器的进出气口上分别安装着带有双向阀门的管路,高压储气罐通过管路与低压储气罐、多个受试容器联通,完成保压的受试容器,将其中的气体向未进行试验的容器分压,再向低压储气罐分压;低压储气罐的出口管路安装有气驱泵,带有气驱泵的低压储气罐出口管路与高压储气罐的进气管路联通。本发明的有益效果在于可以提高高能气体的利用,达到节约能源,提高检验效率的目的。
申请公布号 CN102338685B 申请公布日期 2014.04.16
申请号 CN201110141510.7 申请日期 2011.05.18
申请人 大连理工大学 发明人 由宏新;乔辉;周一卉;刘润杰
分类号 G01M3/32(2006.01)I 主分类号 G01M3/32(2006.01)I
代理机构 大连理工大学专利中心 21200 代理人 赵连明
主权项 一种压力容器气密性实验装置的实验方法,其特征在于,该压力容器气密性实验装置,由气体压缩机(1)、气驱泵(2)、高压储气罐(3)、低压储气罐(4)、和四个受试容器组成,每个受试容器分别配有各自的压力指示装置、每个受试容器上设有一个进气阀门管路和一个进出气阀门管路,进气阀门管路与进出气阀门管路上都带有双向阀门,进气管路与进出气管路并流后连接到每个受试容器上,高压储气罐(3)的进气管路上连通着气体压缩机(1),高压储气罐(3)的一条高压储气罐出气管路(21)上依次连通着四个受试容器(5,6,7,8)的进气阀门管路(13,14,15,16);低压储气罐(4)的一条低压储气罐进气管路(22)通过低压储气罐的阀门(23)依次连通着四个受试容器(5,6,7,8)的双向阀门管路(17,18,19,20);低压储气罐(4)的低压储气罐出气管路(24)安装有气驱泵(2),带有气驱泵(2)的低压储气罐(4)的出口管路与高压储气罐(3)的进气管路连通;利用压力容器气密性实验装置的实验方法步骤如下:步骤一,初始所有阀门为关闭状态;步骤二,打开气体压缩机(1),向高压储气罐(3)充气,达到规定压力后,关闭气体压缩机(1);步骤三,开第一受试容器(5)的进气阀门,向第一受试容器(5)充气,达到试验压力后,关闭第一受试容器(5)进气阀门,并保压;步骤四,第一受试容器(5)保压时间到,同时打开第一受试容器(5)的双向阀门和第二受试容器(6)的双向阀门,使第一受试容器(5)内的压力分压给第二受试容器(6),第一受试容器(5)和第二受试容器(6)内的压力差达到预设定值后,关闭第二受试容器(6)的进气阀门;步骤五,开启第三受试容器(7)的双向阀门,使第一受试容器(5)内的剩余压力传至第三受试容器(7)内,第一受试容器(5)和第三受试容器(7)内的压力差达到预设定值后,关闭第三受试容器(7)的双向阀门;步骤六,打开第四受试容器(8)的双向阀门,使第一受试容器(5)内的剩余压力传至第四受试容器(8)内,第一受试容器(5)和第四受试容器(8)内的压力差达到预设定值后,关闭第四受试容器(8)的双向阀门;步骤七,打开低压储气罐阀门(23),把第一受试容器(5)内的气体传到低压储气罐(4),低压储气罐(4)的气体由气驱泵(2)增压并传回储高压气罐(3),至此,第一受试容器(5)检测完毕,关闭第一受试容器(5)的双向阀门和低压储气罐阀门(23);步骤八,卸下第一受试容器(5),并在原位置上安装新的受试容器;步骤九,此时第二受试容器(6)内已经有一定的气体,开启第二受试容器(6)的进气阀门,使其达到试验压力后,关闭第二受试容器(6)的进气阀门保压;步骤十,第二受试容器(6)保压时间到,同时打开第二受试容器(6)的双向阀门和第三受试容器(7)的双向阀门,使第二受试容器(6)内的压力分压给第三受试容器(7),第二受试容器(6)和第三受试容器(7)内的压力差达到预设定值后,关闭第三受试容器(7)的进气阀门;步骤十一,开启第四受试容器的(8)双向阀门,使第二受试容器(6)内的剩余压力传至第四受试容器(8)内,第二受试容器(6)和第四受试容器(8)内的压力差达到预设定值后,关闭第四受试容器(8)的双向阀门;步骤十二,打开第一受试容器(5)的双向阀门,使第二受试容器(6)内的剩余压力传至第一受试容器(5)内,第二受试容器(6)和第一受试容器(5)内的压力差达到预设定值后,关闭第一受试容器(5)的进气阀门;步骤十三,打开低压储气罐阀门(23),把第二受试容器(6)内的气体传到低压储气罐(4),低压储气罐(4)的气体由气驱泵(2)增压并传回高压储气罐(3),至此,第二受试容器(6)检测完毕,关闭第二受试容器(6)的双向阀门和低压储气罐阀门(23);步骤十四,卸下第二受试容器(6),并在原位置上安装新的受试容器;步骤十五,此时第三受试容器(7)内已经有一定的气体,开启第三受试容器(7)的进气阀门,使其达到试验压力后,关闭第三受试容器(7)的进气阀门保压;步骤十六,第三受试容器(7)保压时间到,同时打开第三受试容器(7)的双向阀和第四受试容器(8)的双向阀,使第三受试容器(7)内的压力分压给第四受试容器(8),第三受试容器(7)和第四受试容器(8)内的压力差达到预设定值后,关闭第四受试容器(8)的进气阀门;步骤十七,开启第一受试容器(5)的双向阀门,使第三受试容器(7)内的剩余压力传至第一受试容器(5)内,第三受试容器(7)和第一受试容器(5)内的压力差达到预设定值后,关闭第一受试容器(5)的进气阀门;步骤十八,打开第二受试容器(6)的双向阀门,使第三受试容器(7)内的剩余压力传至第二受试容器(6)内,第三受试容器(7)和第二受试容器(6)内的压力差达到预设定值后,关闭第二受试容器(6)的进气阀门;步骤十九,打开低压储气罐阀门(23),打开第三受试容器(7)的双向阀门,把第三受试容器(7)内的气体传到低压储气罐(4),低压储气罐(4)的气体由气驱泵(2)增压并传回高压储气罐(3),至此,第三受试容器(7)检测完毕,关闭第三受试容器(7)的双向阀门和低压储气罐阀门(23);步骤二十,卸下第三受试容器(7),并在原位置上安装新的受试容器;步骤二十一,此时第四受试容器(8)内已经有一定的气体,开启第四受试容器(8)的进气阀门,使其达到试验压力后,关闭第四受试容器(8)的进气阀门保压;步骤二十二,第四受试容器(8)保压时间到,同时打开第四受试容器(8)的双向阀门和第一受试容器(5)的双向阀门,使第四受试容器(8)内的压力分压给第一受试容器(5),第四受试容器(8)和第一受试容器(5)内的压力差达到预设定值后,关闭第一受试容器(5)的进气阀门;步骤二十三,开启第二受试容器(6)的双向阀门,使第四受试容器(8)内的剩余压力传至第二受试容器(6)内,第四受试容器(8)和第二受试容器(6)内的压力差达到预设定值后,关闭第二受试容器(6)的进气阀门;步骤二十四,打开第三受试容器(7)的双向阀门,使第四受试容器(8)内的剩余压力传至第三受试容器(7)内,第四受试容器(8)和第三受试容器(7)内的压力差达到预设定值后,关闭第三受试容器(7)的进气阀门;步骤二十五,打开低压储气罐阀门(23),打开第四受试容器(8)的双向阀门,把第四受试容器(8)内的气体传到低压储气罐(4),低压储气罐(4)的气体由气驱泵(2)增压并传回高压储气罐(3),至此,第四受试容器(8)检测完毕,关闭第四受试容器(8)的双向阀门和低压储气罐阀门(23);步骤二十六,卸下第四受试容器(8),并在原位置上安装新的受试容器;步骤二十七,第一受试容器(5)内已经有一定的气体,开启第一受试容器(5)的进气阀门,使其达到试验压力后,关闭第一受试容器(5)的进气阀门保压;重复步骤四至步骤二十七,如此反复形成压力容器气密性的循环批量测试;在试验过程中,当高压储气罐(3)的压力低于规定的压力时,气体压缩机(1)再次向高压储气罐(3)补压。
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