[0001] La présente invention a pour objet un procédé et un système de purge d'un réservoir
de GNV (gaz naturel pour véhicules) installé dans un premier véhicule tel qu'un autobus.
[0002] Actuellement, lorsque l'on doit faire une intervention de maintenance sur un autobus
équipé d'un ou plusieurs réservoirs de GNV, la purge des réservoirs s'effectue à l'air
libre.
[0003] Une telle solution n'est pas satisfaisante du fait qu'elle conduit à un rejet de
méthane à l'atmosphère, ce qui présente ainsi des risques pour les installations industrielles
proches et occasionne une gêne pour les réservoirs.
[0004] La présente invention a pour but de remédier à ces inconvénients et de permettre
d'effectuer une purge des réservoirs de GNV de véhicules de façon écologique, sans
qu'il y ait rejet de quantités significatives de gaz à l'atmosphère.
[0005] L'invention vise encore à permettre une récupération aisée de GNV afin de pouvoir
le réutiliser dans d'autres véhicules, voire dans le même véhicule une fois celui-ci
remis en état.
[0006] L'invention vise encore à permettre de réaliser une opération de purge d'un réservoir
de GNV d'un véhicule de façon autonome avec une installation simple, facilement transportable
et d'utilisation commode.
[0007] Ces buts sont atteints grâce à un système de purge d'un réservoir de GNV installé
dans un premier véhicule, caractérisé en ce qu'il comprend :
- un premier conduit flexible de raccordement à un évent du réservoir du premier véhicule
à purger,
- un circuit de déversement raccordé au premier conduit flexible et comprenant des première
et deuxième vannes de barrage,
- un circuit de capacité tampon raccordé au circuit de déversement entre lesdites première
et deuxième vannes de barrage et comprenant une troisième vanne de barrage et au moins
une capacité tampon,
- un circuit de remplissage par compresseur qui est raccordé au premier conduit flexible
et comprend des quatrième et cinquième vannes de barrage, un système de détente à
deux étages et un compresseur intercalé entre les quatrième et cinquième vannes de
barrage, et
- un deuxième conduit flexible muni d'un pistolet de remplissage pour remplir un réservoir
de GNV installé dans un deuxième véhicule, lequel conduit flexible est raccordé en
aval à la fois du circuit de déversement et du circuit de remplissage par compresseur.
[0008] Avantageusement, le circuit de déversement comprend en outre une vanne de laminage
interposée entre les première et deuxième vannes de barrage.
[0009] De façon préférentielle, le circuit de remplissage par compresseur comprend en outre
une boucle de réchauffage comportant un organe de récupération de chaleur au niveau
d'un système de ventilation du compresseur et des moyens de transfert de la chaleur
récupérée vers un tronçon de canalisation situé entre les premier et deuxième étages
du système de détente.
[0010] Selon un exemple particulier de réalisation, le premier étage du système de détente
assure une détente entre une pression comprise entre 200 et 250 bar et une pression
comprise entre 5 bar et 20 bar tandis que le deuxième étage du système de détente
assure une détente entre une pression comprise entre 20 bar et 5 bar et une pression
comprise entre 15 et 25 mbar.
[0011] Selon une caractéristique particulière, le système de purge comprend en outre un
circuit de purge du système de purge relié d'une part par une sixième vanne de barrage
au premier conduit flexible, et d'autre part à un évent de purge.
[0012] Avantageusement, le circuit de purge comprend en outre des lignes de purge secondaires
munies de soupapes de sécurité et de clapets anti-retour, ces lignes de purge secondaires
étant reliées à différents points du circuit de remplissage par compresseur.
[0013] Le système de purge selon l'invention comprend en outre des manomètres de contrôle
de pression disposés en différents points du système de purge.
[0014] Selon un aspect de l'invention, le système de purge comprend un châssis métallique
transportable sur lequel sont installés l'ensemble des composants opérationnels du
système de purge.
[0015] Dans ce cas, de préférence, le châssis métallique transportable est muni de pieds
et d'anneaux de levage.
[0016] Selon un mode de réalisation avantageux, le châssis métallique transportable est
ouvert sur une face avant et une face supérieure et comprend une plaque de support
inférieure sur laquelle reposent le compresseur et la ou les capacités tampon.
[0017] Selon un mode particulier de réalisation, le châssis métallique comprend des parois
latérales et une paroi arrière constituées de tôles perforées sur lesquelles sont
fixés les éléments additionnels du circuit de déversement et du circuit de remplissage
par compresseur.
[0018] Dans ce cas, le système de purge peut comprendre des rails munis de colliers de fixation
de canalisation, les rails étant fixés sur les tôles perforées des parois latérales
et arrière du châssis métallique.
[0019] L'invention concerne également un procédé de purge d'un réservoir de GNV installé
dans un premier véhicule, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :
- raccorder un premier conduit flexible à un évent du réservoir du premier véhicule
à purger,
- raccorder un circuit de déversement au premier conduit flexible,
- raccorder un circuit de capacité tampon au circuit de déversement pour alimenter au
moins une capacité tampon à partir dudit premier conduit flexible, jusqu'à l'obtention
d'un équilibre de pression,
- raccorder un circuit de remplissage par compresseur au premier conduit flexible pour
continuer d'alimenter la capacité tampon à partir du premier conduit flexible à travers
des moyens de détente et un compresseur,
- raccorder un deuxième conduit flexible muni d'un pistolet de remplissage en aval du
circuit de déversement et du circuit de remplissage par compresseur pour remplir un
réservoir de GNV installé dans un deuxième véhicule.
[0020] Selon un mode particulier de réalisation, lors de l'alimentation à partir du premier
conduit flexible à travers des moyens de détente, on procède à une première détente
d'une pression comprise entre 200 et 250 bar à une pression comprise entre 5 et 20
bar et à une deuxième détente de ladite pression comprise entre 5 et 20 bar à une
pression comprise entre 15 et 25 mbar en amont du compresseur.
[0021] Avantageusement, selon un mode particulier de réalisation, on récupère de la chaleur
au niveau d'un système de ventilation du compresseur et on transfère ladite chaleur
récupérée vers une zone de transport de GNV située entre ladite première détente et
ladite deuxième détente.
[0022] Selon une mise en oeuvre particulière possible du procédé selon la présente invention,
le gaz de purge du réservoir du premier véhicule à purger circulant à travers le premier
conduit flexible est transféré directement par le deuxième conduit flexible vers le
réservoir de GNV installé dans un deuxième véhicule, successivement à travers le circuit
de déversement puis le circuit de remplissage par compresseur, sans passer à travers
la capacité tampon.
[0023] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront de la description
suivante de modes particuliers de réalisation, donnés à titre d'exemples, en référence
aux dessins annexés, sur lesquels :
- la Figure 1 est une vue schématique montrant une mise en oeuvre possible du procédé
selon l'invention pour purger un réservoir de GNV d'une premier véhicule et alimenter
un réservoir de GNV d'un deuxième véhicule,
- la Figure 2 est une vue de l'ensemble des éléments fonctionnels d'un système de purge
selon l'invention,
- la Figure 3 est un ensemble de diagrammes donnant l'évolution de la température et
de la pression en fonction du temps en différents points d'un exemple de système de
purge selon la Figure 2,
- la Figure 4 est une vue schématique montrant un agencement possible de composants
du système de purge selon la Figure 2, sur un châssis transportable,
- la Figure 5 est une vue schématique montrant en perspective un exemple particulier
de châssis transportable pour un système de purge selon l'invention, et
- la Figure 6 est une vue de détail montrant un exemple de dispositif de fixation de
canalisations sur des châssis tels que ceux des Figures 4 et 5.
[0024] Le principe d'un procédé de purge d'un réservoir de gaz naturel pour véhicule (GNV)
sera tout d'abord expliqué en référence à la Figure 1 qui montre un premier véhicule
10, tel qu'un autobus, équipé d'un réservoir de GNV (ou de plusieurs réservoirs associés)
muni d'un embout de remplissage 11 et d'un évent 12 et devant faire l'objet d'une
purge. Pour simplifier les explications, on considèrera le cas d'un réservoir unique
dans le véhicule 10.
[0025] Dans le cas de la Figure 1, le procédé de purge du réservoir de GNV du premier véhicule
10 est mis en oeuvre pour alimenter directement le réservoir de GNV d'un second véhicule
20, qui peut être également un autobus. Le réservoir de GNV du second véhicule 20
est également muni d'un embout de remplissage 21 et d'un évent qui n'est pas utilisé
dans le procédé de purge du réservoir du premier véhicule selon l'exemple considéré.
[0026] Le réservoir de GNV du véhicule 10 peut comprendre du GNV stocké par exemple à une
pression de l'ordre de 200 bar.
[0027] Une canalisation 81 sur laquelle est incorporée une vanne 1 est raccordée par un
piquage sur l'élément 12 de mise à l'évent du réservoir du véhicule 10. La partie
de la canalisation 81 raccordée à l'élément 12 est de préférence réalisée sous la
forme d'un conduit flexible.
[0028] La canalisation 81 est elle-même raccordée d'une part à une ligne de déversement
82, sur laquelle est interposée une vanne 2 et d'autre part à une ligne 83 de purge
complète sur laquelle sont interposées en entrée et en sortie des vannes 3 et 4. Entre
les vannes 3 et 4, sur la ligne 83, se trouve en cascade d'une part un système de
détente 5, 6 permettant d'abaisser la pression par exemple d'environ 200 bar à environ
20 mbar, et d'autre part un compresseur 7 permettant d'augmenter la pression d'environ
20 mbar à environ 200 bar.
[0029] Les lignes 82 et 83 sont reliées en aval à une canalisation 84 qui est raccordée
à l'embout de remplissage 21 du réservoir de GNV du véhicule 20. La partie aval de
la canalisation 84 ou l'ensemble de la canalisation 84 est de préférence constituée
par un conduit flexible.
[0030] Avant le début du processus de purge du réservoir du véhicule 10, on considère que
le réservoir de GNV du véhicule 20 est lui-même soit complètement vide, soit incomplètement
rempli avec une faible pression par exemple de l'ordre de 50 bar.
[0031] Au cours d'une première étape de vidange du réservoir du véhicule 10, les vannes
1 et 2 sont ouvertes tandis que les vannes 3 et 4 sont maintenues fermées. Le GNV
circule alors du réservoir du véhicule 10 vers le réservoir du véhicule 20 à travers
la conduite 81, la ligne de déversement 82 et la ligne d'alimentation 84, jusqu'à
ce qu'il se produise un équilibre de pression dans les réservoirs des véhicules 10
et 20, à une valeur intermédiaire entre les pressions initiales de chacun de ces réservoirs.
[0032] Dans une deuxième étape, la vanne 2 est fermée, la vanne 1 est maintenue ouverte
et les vannes 3 et 4 sont ouvertes.
[0033] Il se produit alors une purge complète du réservoir du véhicule 10 à travers la ligne
81, le circuit de purge 83 et la ligne d'alimentation 84.
[0034] De façon plus particulière, dans le système de détente 5, 6, la pression est diminuée
jusqu'à une valeur de l'ordre de 20 mbar.
[0035] Le compresseur 7 permet ensuite de réaliser une aspiration et peut faire passer la
pression de 20 mbar à environ 200 mbar pour permettre le remplissage du réservoir
du véhicule 20 à travers la ligne d'alimentation 84.
[0036] Avec un tel procédé, lors de la vidange du réservoir du véhicule 10, le gaz n'est
pas rejeté vers l'atmosphère et le GNV est récupéré pour réalimenter le réservoir
d'un autre véhicule 20.
[0037] Le système de purge et transvasement peut être installé sur une plate-forme auprès
de laquelle peuvent venir stationner les véhicules dont les réservoirs sont à vidanger
ou à remplir.
[0038] Le système de purge peut toutefois se trouver également rassemblé sur un châssis
facilement déplaçable comme cela sera décrit plus loin.
[0039] Avantageusement, le système de purge selon l'invention comprend en outre une ou plusieurs
capacités tampons qui permettent une récupération temporaire du GNV à partir d'un
réservoir de véhicule à purger, même si aucun autre réservoir de véhicule à remplir
n'est alors immédiatement disponible à proximité. L'opération de transvasement d'une
capacité tampon vers le réservoir du deuxième véhicule pourra alors être différée
dans le temps.
[0040] On décrira ci-dessous en référence aux Figures 2 à 6 un exemple de réalisation d'un
système de purge de réservoirs conforme à l'invention dans lequel on utilise une ou
plusieurs capacités tampons.
[0041] Une conduite flexible 181 munie à son extrémité libre d'un raccord 112 permet un
raccordement sur la ligne d'évent du réservoir du véhicule à purger.
[0042] L'autre extrémité de la conduite flexible 181 est raccordée par exemple par des raccords
en T d'une part à une ligne de purge 187 et d'autre part à une ligne de déversement
181 ainsi qu'à une ligne 183 de remplissage par compresseur.
[0043] La ligne de purge 187 comprend un manomètre de contrôle P6 (par exemple 0/250 bar)
et une vanne de purge V6. La ligne de purge 187 est reliée à un évent 109 de purge
du système.
[0044] Pendant le processus de purge du réservoir raccordé au raccord 112, la vanne V6 est
maintenue fermée.
[0045] La ligne de purge 187 n'est opérationnelle que lorsqu'un processus de purge d'un
premier réservoir et de remplissage d'un autre réservoir est terminé, pour purger
le GNV résiduel dans les canalisations du système de transfert. C'est pourquoi la
vanne V6 reste fermée pendant tout le processus de vidange et transfert d'un réservoir
à un autre.
[0046] On voit sur la Figure 2 un circuit de déversement comprenant une canalisation 182
sur laquelle sont interposés une vanne de barrage V1, une vanne de laminage V7, un
raccord en té sur lequel est branchée en dérivation un circuit 189 de liaison à une
ou plusieurs capacités tampons, une vanne de barrage V5 et un manomètre de pression
de sortie P5 (par exemple 0/250 bar).
[0047] Le circuit de dérivation vers une capacité tampon comprend lui-même une vanne de
barrage V4 et un manomètre de contrôle P4 (par exemple 0/400 bar).
[0048] Une canalisation d'alimentation 184 qui peut être réalisée en tout ou partie par
une conduite flexible, est raccordée à la sortie du circuit de déversement 182, par
exemple au niveau du raccord sur lequel est placé le manomètre de sortie P5. L'extrémité
libre de la canalisation d'alimentation 184 est équipée d'un pistolet de remplissage
121.
[0049] Un circuit de remplissage par compresseur est raccordé en parallèle sur le circuit
de déversement 182.
[0050] Le circuit de remplissage par compresseur comprend une première ligne 183 sur laquelle
sont interposés une vanne de barrage V2, un système de détente à deux étages 105,
106, une deuxième ligne 185 raccordée entre le système de détente 105, 106 et une
entrée d'un compresseur 107, et une troisième ligne 186 raccordée entre une sortie
du compresseur 107 et le raccord de la ligne d'alimentation 184.
[0051] Un manomètre P3 (par exemple 0/60 mbar) est disposé sur la ligne 185 pour contrôler
la pression d'entrée du compresseur 107. Une vanne de barrage V3 est interposée sur
la ligne 186 à la sortie du compresseur 107.
[0052] Un manomètre P1 (par exemple 0/250 mbar) peut être disposé à l'entrée du système
de détente et un manomètre P2 (par exemple 0/60 bar) peut être disposé entre les deux
étages 105, 106 du système de détente.
[0053] Différentes lignes de sécurité et de purge du système peuvent être associées aux
circuits principaux de déversement et de remplissage par compresseur et sont alors
raccordées à la ligne de purge 187.
[0054] Une ligne de sécurité 188A munie d'une soupape de sécurité S1 (par exemple 200 bar)
est connectée entre l'entrée du système de détente à deux étages et la ligne de purge
187.
[0055] Une ligne de sécurité 188B munie d'une soupape de sécurité S3 (par exemple 19 bar)
et d'un clapet anti-retour CV1 est connectée entre l'espace inter-étages du système
de détente 105, 106 et la ligne de purge 187.
[0056] Une ligne de sécurité 188C munie d'une soupape de sécurité S4 (par exemple 250 mbar)
et d'un clapet anti-retour CV2 est connectée entre la canalisation 185 d'entrée du
compresseur 107 et la ligne de purge 187.
[0057] Une ligne de sécurité 188D munie d'une soupape de sécurité S2 (par exemple 240 bar)
est connectée entre la canalisation d'alimentation 184 et la ligne de purge 187. Un
clapet anti-retour CV3 peut en outre être disposé entre la vanne V3 et le raccord
de la canalisation 186 à la sortie du circuit de déversement 182.
[0058] On a décrit ci-dessus un système de détente dans lequel le premier étage de détente
105 permet un passage de 240 bar à 20 bar tandis que le deuxième étage de détente
106 permet un passage de 20 bar à 50 mbar. D'autres plages de valeur sont possibles.
Ainsi, à titre de variante de réalisation, le premier étage de détente 105 pourrait
permettre une détente de 200 bar à 5 bar et le deuxième étage de détente 106 pourrait
assurer une détente entre 5 bar et 21 mbar. Dans ce cas naturellement la soupape de
sécurité S3 serait tarée pour une pression de l'ordre de 5 bar et non plus de 19 bar.
D'autres valeurs de pression sont naturellement possibles.
[0059] Les canalisations du système selon l'invention peuvent être réalisées par exemple
en acier inoxydable et peuvent comprendre par exemple un diamètre compris entre 12
et 18 mm. Les conduites flexibles 181, 184 peuvent présenter une longueur de l'ordre
de 2 à 5 m.
[0060] A titre d'exemple, le compresseur 107 peut être un compresseur à trois étages dont
les caractéristiques principales sont les suivantes :
- pression d'entrée (tube de 18 mm de diamètre) 21 mbar,
- pression de sortie (tube de 8 mm de diamètre) 200 bar,
- débit de gaz 7m3/h,
- refroidissement par air ventilé.
[0061] On notera que le ventilateur de refroidissement du compresseur 107 permet de récupérer
de la chaleur dans une canalisation auxiliaire 108 par exemple en acier inoxydable,
en forme d'épingle ou de serpentin, et de diriger à l'aide de tronçons de canalisation
108A, 108B (par exemple de diamètre de 8 à 18 mm) la chaleur récupérée vers une zone
de canalisation située dans l'espace inter-étages du système de détente 105, 106,
ce qui permet de retrouver dans tous les cas une température positive par exemple
de l'ordre de 18°C à l'entrée du deuxième étage 106 du système de détente.
[0062] Grâce à ces mesures, les conditions d'entrée du gaz dans le compresseur 107 peuvent
être respectées et le système de détente 105, 106 peut être placé au plus près du
compresseur 107, ce qui évite des longueurs de canalisation et des raccords additionnels
et permet une réalisation compacte. Par ailleurs, le réchauffage de la zone inter-étages
du système de détente 105, 106 est uniquement dû à la récupération de la chaleur produite
au niveau de la ventilation du compresseur 107, de sorte qu'il n'y a pas d'apport
de chaleur supplémentaire de l'extérieur (par exemple à l'aide de rubans chauffants)
et que ce réchauffage qui optimise le fonctionnement n'introduit aucun surcoût.
[0063] A titre d'exemple, la Figure 3 montre une évolution dans le temps de la température
et de la pression en différents points du système.
[0064] La pression P
R du réservoir de GNV à vidanger évolue pendant la plage de temps initiale considérée
(environ 4h45) de 200 bar à 150 bar.
[0065] La pression P
C de la capacité tampon remplie à partir du premier réservoir à vidanger puis vidée
dans le deuxième réservoir à remplir, selon le processus qui sera explicité plus loin,
évolue d'abord d'une pression nulle à une pression de l'ordre de 145 bar avant de
redescendre à une pression nulle.
[0066] La température T
S1 à la sortie du premier étage de détente 105 qui est de l'ordre de 16°C avant l'opération
de transfert de GNV devient négative durant presque la totalité du processus et atteint
des valeurs de l'ordre de -35°C à -45°C.
[0067] La température T
E2 à l'entrée du deuxième étage de détente 106, qui est de l'ordre de 16°C avant l'opération
de transfert de GNV, reste positive pendant toute la durée du processus de transfert
de GNV et augmente même jusqu'à environ 18°C, grâce au transfert de chaleur à travers
la canalisation additionnelle 108, 108A, 108B, qui permet de réchauffer le GNV entre
le premier et le deuxième étage du détendeur et évite ainsi toute présence de glace
sur le deuxième étage du détendeur.
[0068] Comme on peut le voir sur les Figures 4 et 5, le système de purge selon l'invention
est avantageusement installé sur un châssis métallique 210 transportable en forme
de parallélépipède qui est ouvert sur une face avant et sur le dessus et présente
une plaque de base sur laquelle reposent les composants les plus lourds et les plus
volumineux, tels que le compresseur 107 et les capacités tampons 131, 132.
[0069] Le châssis 210 comporte des pieds 221 et est renforcé aux angles avec des anneaux
de levage 141 placés aux angles supérieurs du châssis 210.
[0070] Le châssis 210 peut ainsi facilement être manutentionné à l'aide d'un chariot élévateur
ou d'un engin de levage.
[0071] Les côtés du châssis 210 ainsi que la face arrière peuvent être réalisés en tôle
perforée inoxydable 151, permettant la ventilation du compresseur 107 et la fixation
de l'ensemble des composants (lignes de gaz, détendeur, vannes,...).
[0072] Comme on peut le voir sur la Figure 6, des rails de fixation 152 peuvent être supportés
sur les tôles perforées en acier inoxydable 151. Des colliers 153 de fixation des
tubes de gaz en acier inoxydable peuvent être rapportés sur les rails de fixation
152.
[0073] Dans l'exemple de réalisation de la Figure 4, les éléments du circuit de déversement
182 sont montés sur la face arrière du châssis 210, de même que les éléments du circuit
187 de purge du système.
[0074] Les éléments du circuit de purge par compresseur situés en amont du compresseur 107,
notamment la vanne V2, le système de détente 105, 106 et les manomètres, sont placés
sur un premier côté latéral du châssis 210 tandis que les éléments du circuit de purge
par compresseur situés en aval du compresseur 107, tels que la vanne V3, sont disposés
sur l'autre côté latéral du châssis 210.
[0075] L'ensemble du système de purge peut ainsi être réalisé de façon très compacte tout
en conférant une bonne accessibilité à l'ensemble des composants du système.
[0076] Différents exemples de fonctionnement du système de purge de la Figure 2 vont maintenant
être décrits. Dans tous ces exemples, la vanne de purge V6 est fermée. En effet, celle-ci
n'est mise en position ouverte que lorsque, une fois des opérations de transfert de
gaz terminées, on veut procéder à une purge résiduelle de l'ensemble du système ou
de la conduite flexible 181 avant de procéder à son démontage. Dans ces cas de purge
du système avant son transport vers d'autres lieux ou le démontage de la conduite
181, le rejet par l'évent 109 de quantités de gaz est tout-à-fait négligeable.
[0077] On va décrire en premier lieu le processus de purge d'un réservoir d'un véhicule,
avant démontage de ce réservoir, avec transfert du gaz vers une capacité tampon 131,
132, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'un deuxième réservoir d'un autre véhicule.
[0078] Dans ce cas, le raccord 112 de la conduite flexible 181 est raccordé à l'évent du
réservoir à purger.
[0079] Une première étape consiste à abaisser au maximum la pression dans le réservoir à
purger, en utilisant le circuit de déversement 182. Pour cela, on ouvre les vannes
de barrage V1 et V4 tout en maintenant fermées les vannes de barrage V2, V3 et V5.
Cette étape est poursuivie jusqu'à l'obtention d'un équilibre des pressions qui est
constatée par les manomètres P4 et P6. Pendant cette étape, le compresseur 107 reste
à l'arrêt.
[0080] Après équilibre des pressions avec la capacité tampon, la deuxième étape consiste
à purger entièrement le réservoir du véhicule à purger en utilisant le circuit du
compresseur.
[0081] Pour cela, on ferme la vanne de barrage V1 et on ouvre les vannes V2, V3 et V5, la
vanne V4 étant elle-même maintenue ouverte jusqu'à la fin du processus pendant lequel
le compresseur est en marche. La vanne V4 est refermée après la fin de la purge du
réservoir auquel est raccordé le conduit flexible 181.
[0082] Après changement du réservoir du véhicule initial, le nouveau réservoir (ou un réservoir
d'un autre véhicule) peut être rempli à l'aide du gaz contenu dans la capacité tampon,
l'embout d'alimentation du réservoir à remplir étant raccordé sur un pistolet de remplissage
121 prévu à l'extrémité de la conduite d'alimentation 184.
[0083] Dans ce cas, une première étape de remplissage du réservoir à partir de la capacité
tampon s'effectue par déversement à travers la ligne 182, jusqu'à l'obtention d'un
équilibre des pressions qui est contrôlé à l'aide des manomètres P4 et P5. Durant
cette étape, les vannes de barrage V1, V2 et V3 sont fermées tandis que les vannes
V4 et V5 sont ouvertes. Le compresseur 107 reste à l'arrêt.
[0084] Dans une deuxième étape, une fois obtenu l'équilibre des pressions, la vanne V5 est
fermée tandis que les vannes V1, V2 et V3 sont ouvertes. Le remplissage du réservoir
raccordé à la conduite 184 se poursuit et se termine à partir de la capacité tampon
131, en passant à travers le circuit de purge comprenant le compresseur 107 qui est
alors mis en marche. A la fin du processus, toutes les vannes peuvent être refermées.
[0085] Lorsque l'on dispose simultanément d'un réservoir de GNV d'un premier véhicule 10
à purger, et d'un réservoir de GNV d'un second véhicule 20 à remplir, comme dans le
cas de la Figure 1, le système de la Figure 2 peut être mis en oeuvre sans utiliser
la capacité tampon 131.
[0086] Dans ce cas, la conduite 181 est raccordée par le raccord 112 à l'évent du réservoir
à purger, tandis que le ou les pistolets de remplissage 121 associés à la ou aux conduites
d'alimentation 184 sont raccordés aux embouts d'alimentation des réservoirs des véhicules
à remplir.
[0087] Le processus de transfert de gaz (vidange-remplissage) se passe en deux étapes comme
dans les cas précédents.
[0088] La première étape consiste à abaisser au maximum la pression dans le réservoir du
véhicule à purger, en utilisant le circuit de déversement 182. Pendant cette étape,
le compresseur est à l'arrêt, les vannes V2, V3 et V4 sont maintenues fermées et les
vannes V1 et V5 sont ouvertes.
[0089] Après obtention de l'équilibre des pressions, qui peut être constaté par les manomètres
P6 et P5, on passe à une deuxième étape qui consiste à purger entièrement le réservoir
du véhicule à purger en utilisant le circuit de purge par le compresseur 107.
[0090] Les vannes V1, V4 et V5 sont alors fermées tandis que les vannes V2 et V3 sont ouvertes
et le compresseur 107 est mis en marche.
[0091] Lorsque le processus de transfert est terminé, l'ensemble des vannes sont fermées
et le compresseur 107 est arrêté. Le système de purge peut ensuite éventuellement
être lui-même purgé en ouvrant la vanne V6 qui était restée fermée pendant tout le
processus précédent.
[0092] Naturellement, la description qui précède s'applique aussi bien au cas de réservoirs
uniques que de réservoirs multiples montés en batterie.
1. Système de purge d'un réservoir de GNV installé dans un premier véhicule (10),
caractérisé en ce qu'il comprend :
- un premier conduit flexible (181) de raccordement à un évent (12) du réservoir du
premier véhicule (10) à purger,
- un circuit de déversement (182) raccordé au premier conduit flexible (181) et comprenant
des première et deuxième vannes de barrage (V1, V5),
- un circuit (189) de capacité tampon raccordé au circuit de déversement (182) entre
lesdites première et deuxième vannes de barrage (V1, V5) et comprenant une troisième
vanne de barrage (V4) et au moins une capacité tampon (131, 132),
- un circuit (183, 185, 186) de remplissage par compresseur qui est raccordé au premier
conduit flexible (181) et comprend des quatrième et cinquième vannes de barrage (V2,
V3), un système de détente (105, 106) à deux étages et un compresseur (107) intercalé
entre les quatrième et cinquième vannes de barrage (V2, V3), et
- un deuxième conduit flexible (184) muni d'un pistolet de remplissage (121) pour
remplir un réservoir de GNV installé dans un deuxième véhicule (20), lequel conduit
flexible (184) est raccordé en aval à la fois du circuit de déversement (182) et du
circuit (185, 186) de remplissage par compresseur.
2. Système de purge selon la revendication 1, caractérisé en ce que le circuit de déversement comprend en outre une vanne de laminage (V7) interposée
entre les première et deuxième vannes de barrage (V1, V5).
3. Système de purge selon la revendication 1 ou la revendication 2, caractérisé en ce que le circuit de remplissage par compresseur comprend en outre une boucle de réchauffage
comportant un organe (108) de récupération de chaleur au niveau d'un système de ventilation
du compresseur (107) et des moyens (108A, 108B) de transfert de la chaleur récupérée
vers un tronçon de canalisation situé entre les premier et deuxième étages (105, 106)
du système de détente.
4. Système de purge selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le premier étage (105) du système de détente assure une détente entre une pression
comprise entre 200 et 250 bar et une pression comprise entre 5 bar et 20 bar tandis
que le deuxième étage (106) du système de détente assure une détente entre une pression
comprise entre 20 bar et 5 bar et une pression comprise entre 15 et 25 mbar.
5. Système de purge selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'il comprend en outre un circuit (187) de purge du système de purge relié d'une part
par une sixième vanne de barrage (V6) au premier conduit flexible (181), et d'autre
part à un évent de purge (109).
6. Système de purge selon la revendication 5, caractérisé en ce que le circuit (187) de purge comprend en outre des lignes de purge secondaires (188A
à 188D) munies de soupapes de sécurité (S1 à S4) et de clapets anti-retour (CV1 à
CV3), ces lignes de purge secondaires (188A à 188D) étant reliées à différents points
du circuit (185, 186) de remplissage par compresseur.
7. Système de purge selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu'il comprend en outre des manomètres de contrôle de pression (P1 à P5) disposés en
différents points du système de purge.
8. Système de purge selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce qu'il comprend un châssis métallique transportable (220) sur lequel sont installés l'ensemble
des composants opérationnels du système de purge.
9. Système de purge selon la revendication 8, caractérisé en ce que le châssis métallique transportable (220) est muni de pieds (226) et d'anneaux de
levage (141).
10. Système de purge selon la revendication 8 ou la revendication 9, caractérisé en ce que le châssis métallique transportable (220) est ouvert sur une face avant et une face
supérieure et comprend une plaque de support inférieure sur laquelle reposent le compresseur
(107) et la ou les capacités tampon (131, 132).
11. Système de purge selon l'une quelconque des revendications 8 à 10, caractérisé en ce que le châssis métallique (220) comprend des parois latérales et une paroi arrière constituées
de tôles perforées sur lesquelles sont fixés les éléments additionnels du circuit
de déversement et du circuit de remplissage par compresseur.
12. Système de purge selon la revendication 11, caractérisé en ce qu'il comprend des rails (152) munis de colliers (153) de fixation de canalisation, les
rails (152) étant fixés sur les tôles perforées (151) des parois latérales et arrière
du châssis métallique (220).
13. Procédé de purge d'un réservoir de GNV installé dans un premier véhicule (10),
caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :
- raccorder un premier conduit flexible (181) à un évent (12) du réservoir du premier
véhicule à purger,
- raccorder un circuit de déversement (182) au premier conduit flexible (181),
- raccorder un circuit (189) de capacité tampon au circuit de déversement pour alimenter
au moins une capacité tampon (131, 132) à partir dudit premier conduit flexible (181),
jusqu'à l'obtention d'un équilibre de pression,
- raccorder un circuit (185, 186) de remplissage par compresseur au premier conduit
flexible (181) pour continuer d'alimenter la capacité tampon (131, 132) à partir du
premier conduit flexible (181) à travers des moyens de détente (105, 106) et un compresseur
(107),
- raccorder un deuxième conduit flexible (184) muni d'un pistolet de remplissage (121)
en aval du circuit de déversement (182) et du circuit (185, 186) de remplissage par
compresseur pour remplir un réservoir de GNV installé dans un deuxième véhicule (20).
14. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce que lors de l'alimentation à partir du premier conduit flexible (181) à travers des moyens
de détente (105, 106), on procède à une première détente d'une pression comprise entre
200 et 250 bar à une pression comprise entre 5 et 20 bar et à une deuxième détente
de ladite pression comprise entre 5 et 20 bar à une pression comprise entre 15 et
25 mbar en amont du compresseur (107).
15. Procédé selon la revendication 14, caractérisé en ce que l'on récupère de la chaleur au niveau d'un système de ventilation du compresseur
(107) et en ce que l'on transfère ladite chaleur récupérée vers une zone de transport de GNV située
entre ladite première détente et ladite deuxième détente.
16. Procédé selon l'une quelconque des revendications 13 à 15,
caractérisé en ce que le gaz de purge du réservoir du premier véhicule à purger (10) circulant à travers
le premier conduit flexible (181) est transféré directement par le deuxième conduit
flexible (184) vers le réservoir de GNV installé dans un deuxième véhicule (20), successivement
à travers le circuit de déversement (182) puis le circuit (185, 186) de remplissage
par compresseur, sans passer à travers la capacité tampon (131, 132).