[发明专利]一种地浸采铀气体控制系统及方法有效
| 申请号: | 201811602366.0 | 申请日: | 2018-12-26 |
| 公开(公告)号: | CN109577940B | 公开(公告)日: | 2021-04-13 |
| 发明(设计)人: | 王立民;廖文胜;陈乡;刘正邦;李坡 | 申请(专利权)人: | 核工业北京化工冶金研究院 |
| 主分类号: | E21B43/28 | 分类号: | E21B43/28 |
| 代理公司: | 核工业专利中心 11007 | 代理人: | 任超 |
| 地址: | 101149 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 种地 浸采铀 气体 控制系统 方法 | ||
1.一种地浸采铀气体控制系统,其特征在于:包括气体质量流量控制器(1)、稳压阀(2)、气体进口截止阀(3)、单向阀(4)、缓冲容器(5)、气体出口管路(6)、气体出口截止阀(7)和注液管道(8);
所述的缓冲容器(5),为透明的耐压容器,其顶端、侧面和底端分别设有气体入口(9)、气体出口(10)和排液阀(11);
其中,气体质量流量控制器(1)的右端,用于连接地浸采铀气体管路,左端依次连接稳压阀(2)、气体进口截止阀(3)、单向阀(4)和缓冲容器(5)的气体入口(9);缓冲容器(5)的气体出口(10)通过气体出口管路(6)连接至气体出口截止阀(7)的右端,气体出口截止阀(7)的左端用于连接至注液管道(8);
工作时,地浸采铀气体通过气体质量流量控制器(1)、稳压阀(2)、气体进口截止阀(3)、单向阀(4)进入缓冲容器(5),再通过气体出口管路(6)、气体出口截止阀(7)注入到注液管道(8)中;返流的液体通过气体出口截止阀(7)和气体出口管路(6)进入缓冲容器(5)中,由排液阀(11)排出。
2.如权利要求1所述的一种地浸采铀气体控制系统,其特征在于:所述的气体质量流量控制器(1)精度为±1%F·S及以上,可自动补偿温度、压力,是 可在线控制的气体质量流量控制器。
3.如权利要求1所述的一种地浸采铀气体控制系统,其特征在于:所述的稳压阀(2),是适合于低压小流量的气体压力控制部件。
4.如权利要求1所述的一种地浸采铀气体控制系统,其特征在于:所述的缓冲容器(5),容积为100-1000mL。
5.一种地浸采铀气体控制方法,其特征在于,使用权利要求1所述的系统,包括以下步骤:
第一步、管路连接与安装;
将气体质量流量控制器(1)与地浸采铀气体管路连接,气体出口管路和注液管道(8)连接;关闭气体出口截止阀(7)和排液阀(11),设定好稳压阀(2)的出口压力,打开气体进口截止阀(3),将气体充满系统管路,并且气体质量流量控制器(1)的显示为零;
第二步、正常气体控制;
根据注液管道(8)压力和加注的气体量,设定气体质量流量控制器(1)满量程和瞬时流量,调节稳压阀(2)使气体质量流量控制器(1)两端的压差保持恒定;关闭排液阀(11),打开气体进口截止阀(3)和气体出口截止阀(7),气体通过气体质量流量控制器(1)的精确计量和自动控制正常加注到注液管道(8)中;
第三步、液体返流防护与处理;
当注液或注气压力产生波动时,液体向气路产生返流,并通过装置中的气体出口截止阀(7)和气体出口管路(6)进入缓冲容器(5);此时,可通过缓冲容器(5)观测到液体液位;当液位接近缓冲容器(5)的气体出口管路时,关闭气管出口截止阀(7),打开排液阀(11)排出液体;
第四步、管路除垢;
在注气过程中多次的液体返流和气液混合可导致气体出口管路逐渐结垢,气体流量因此由稳定逐渐减小;此时,关闭气体进口截止阀(3),打开排液阀(11),使注液管道(8)中的液体反冲气体出口管路(6);然后再关闭排液阀(11),打开气体进口截止阀(3),冲洗气体出口管路(6);反复用气体正冲和液体反冲,快速、脉冲冲洗,清除气体出口管路中的水垢。
6.如权利要求5所述的一种地浸采铀气体控制方法,其特征在于:第四步中,当液体反冲水量增大,表明除垢已达效果。
7.如权利要求5所述的一种地浸采铀气体控制方法,其特征在于:第四步中,当缓冲容器(5)中反冲液体接近气体出口管路时,关闭气管出口截止阀(7),打开排液阀(11)排出液体。
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