Устройство для выдачи сжиженного газа

 

Изобретение относится к области хранения и использования сжиженных газов. Предложенное техническое решение позволяет снизить энергозатраты и повысить эффективность работы. Устройство содержит теплоизолированный сосуд и закрепленный на поплавке электронагреватель, выполненный в виде пористой пластины. Пластина касается нижней плоскостью поверхности сжиженного газа и повторяет размеры и форму сосуда. Сосуд 1 теплоизолирован изнутри или выполнен из нетеплопроводного материала. Применение испарителя предлагаемого типа позволяет обеспечить экономное хранение жидкостей, уменьшить динамические нагрузки на конструктивные элементы, исключить капельные выбросы жидкостей. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН

ÄÄ SUÄÄ 1588983

А1 (51)5 F 17 С 9/02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

Н АBTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4420920/23-26 (22) 04.05.88 (46) 30.08.90. Бюл. № 32 (7! ) Особое конструкторское бюро № 1

Государственного энергетического института им. Г. М. Кржижановского (72) Л. Т. Салехов (53) 621.59 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 1293445, кл. F 17 С 9/00, 1987. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫДАЧИ СЖИЖЕННОГО ГАЗА (57) Изобретение относится к области хранения и использования сжиженных газов.

Предложеннное техническое решение позвоИзобретение касается хранения и использования сжижаемых газов, в частности вопросов опорожнения сосудов с сжижаемыми газами и выдачи их в жидкой или газообразной фазе.

Цель изобретения — снижение энергозатрат и повышение эффективности работы.

На чертеже изображена схема сосуда.

Устройство содержит теплоизолированный сосуд 1 и закрепленный на поплавке 2 электронагреватель 3. Последний выполнен в виде пластины 4, имеющей сквозные поперечные поры 5. Пластина 4 закреплена на поплавке 2 по внешнему контуру с касанием нижней плоскостью 6 пластины 4 поверхности сжиженного газа и повторяющей размеры и форму сосуда 1. Сосуд 1 имеет теплоизоляцию 7 изнутри или выполнен из теплоизоляционного материала. Сосуд 1 имеет два фланца: верхний 8 и нижний 9. На фланце 8 выполнен патрубок 10 для отвода газа, а на фланце 9 имеется патрубок 11 для отвода жидкости. Сосуд 1 выполнен цилиндрической формы и уста2 ляет снизить энергозатраты и повысить эффективность работы. Устройство содержит теплоизолированный сосуд и закрепленный на поплавке электронагреватель, выполненный в виде пористой пластины. Пластина касается нижней плоскостью поверхности сжиженного газа и повторяет размеры и форму сосуда. Сосуд 1 теплоизолирован изнутри или выполнен из нетеплопроводного материала. Применение испарителя предлагаемого типа позволяет обеспечить экономное хранение жидкостей, уменьшить динамические нагрузки на конструктивные элементы, исключить капельные выбросы жидкостей. 1 ил. новлен вертикально. Внешний диаметр поплавка 2 несколько меньше внутреннего диаметра сосуда 1, что позволяет электронагревателю 3 свободно перемещаться по высоте сосуда 1.

Устройство работает следующим образом.

В обычных условиях электронагреватель 3 удерживается поплавком 2 на поверхности сжиженного газа так, что жидкость омывает нижнюю плоскость 6 пластины 4 и под действием капиллярных сил втягивается в поры 5, в которых поднимается н стоит с отрицательным мениском.

Давление паров в сосуде 1 соответствует температуре насыщения и температуре окружающей среды.

При подаче электропитания на электронагреватель 3 начинается интенсивная теплоотдача от стенок пор 5 к жидкости в капиллярах и испарение жидкости с поверхности мениска жидкости в порах 5. Если нет слива сжиженного газа или отбора пара, то происходит подъем давления в сосуде 1 с изменением условий термодинамичес1588983 з кого равновесия «пар — жидкость» и снижением уровня сжижения газа в сосуде 1 за счет испарения.

При отключении электропитания ввиду малого перегрева стенок пористой пластины 4 по отношению к жидкости, находящейся на границе контакта с паром, испарение сразу прекращается.

Процесс спада давления в сосуде и охлаждения верхних слоев жидкости с частичной конденсацией пара происходит за счет теплоотдачи теплопроводностью от верхних слоев жидкости к нижним вплоть до выравнивания с температурой окружающей среды.

Использование пористой пластины в качестве электронагревателя позволяет обеспечить равномерный подвод энергии не только по всей поверхности пластины, но и по ее толщине. Однако в зависимости от формы пористой пластины в плане указанное может быть достигнуто соответствующим расположением электропроводящих контактов на площади пластины. Электрическое сопротивление пластин в пористом исполнении зависит от степени пористости и технологии их изготовления и может увеличиваться по сравнению с однородным материалом на несколько пор яд ко в.

Материал пористой пластины для целей интенсификации испарения сжиженных газов должен выбираться лиофобным, что вызывает эффект всасывания жидкости в поры и вогнутый мениск свободной поверхности жидкости в порах. Последнее обеспечивает температуру испарения в порах ниже, чем на горизонтальной плоской поверхности жидкости.

Пористая пластина с поплавком закрывает почти всю площадь зеркала жидкости в сосуде. что исключает контакт паров сжиженного газа с жидкостью, т. е. обратную конденсацию паров, а теплоизоляция внутренней поверхности стенок сосуда уменьшает потери тепла на нагрев стенок сосу4 да и жидкости. Поплавок обеспечивает контакт нижней плоскости пористой пластины с поверхностью сжиженного газа ровно настолько, чтобы гарантировать всасывание жидкости капиллярными силами внутрь пористой пластины. Таким образом, толщина верхнего слоя сжиженного газа, подверженного прогреву со стороны пористой пластины, ограничена лишь механизмом теплопроводности жидкости.

Небольшие теплопотери и малая величина перегрева электронагревателя при испарении сжиженного газа позволяют достаточно динамично и с малыми потерями энергии вести выдачу паров или порции сжиженного газа при малой дозировке этих порций с большими интервалами времени между отдельными актами выдачи указанных порций.

Применение испарителя предлагаемого типа в резервуарах для хранения и транспортирования сжиженных газов позволяет в условиях вынужденных колебаний при транспортировке обеспечить экономное хранение жидкостей, уменьшить динамические нагрузки на его конструктивные элементы, исключить капельные выбросы жидкости.

Формула изобретения

Устройство для выдачи сжиженного газа, содержащее теплоизолированный сосуд с жидкостью и поплавок с закрепленным на нем электронагревателем, отличающееся тем, что, с целью снижения энергозатрат и повышения эффективности работы, электронагреватель выполнен в виде покрывающей свободную поверхность жидкости пластины со сквозными поперечными порами, при этом нижняя поверхность пластины имеет контакт с зеркалом жидкости, теплоизоляция закреплена на внутренней поверхности стенок сосуда или стенки выполнены из нетеплопроводного материала.

1588983

Составитель A. Косарев

Редактор М. Келемеш Техред А. Кравчук Корректор О. Кравцова

Заказ 2527 Тираж 410 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям н открытиям при ГКНТ СССР

1! 3035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4!5

Производственно-издательскии комбинат «Патент», г. ужгород, i,ë. Гагарина,

Устройство для выдачи сжиженного газа Устройство для выдачи сжиженного газа Устройство для выдачи сжиженного газа 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для хранения и выдачи газообразного и жидкого продукта под высоким давлением и позволяет обеспечить автономную их работу

Изобретение относится к криогенной технике и может быть использовано для газификации криожидкости

Изобретение относится к криогенной технике и предназначено для , получения газов, нагретых выше температуры окружающей среды из криогенных жидкостей

Изобретение относится к технике газификации криогенных жидкостей и может быть использовано в газификационных установках для кислорода,азота, метана и других криопродуктов, в том числе в топливных системах две, использующих сжиженный природный газ

Изобретение относится к криогенной технике, точнее к резервуарам для транспортирования, хранения и испарения криопродуктов, может быть использовано в химическом машиностроении , авиации, медицине и т.п., и позволяет повысить эффективность работы реаервуара-газификатора при

Изобретение относится к устройствам для газификации сжиженный газов и решает проблему расширения диапазона регулирования температуры газа на выходе из испарителя и экономии электроэнергии

Изобретение относится к испарителям криогенной жидкости и позволяет повысить эффективность за счет уменьшения энергозатрат на единицу расхода, исключения уноса жидкости из аппарата и поддержания постоянного расхода пара

Изобретение относится к конструкции сосудов, работающих под давлением, а именно к баллонам для сжижения газов с давлением до 1,6 МПа, предназначенным для хранения, транспортирования и использования газов, и может найти широкое применение во всех областях народного хозяйства, где используется сжиженный баллонный газ, промышленность, транспорт, коммунальное хозяйство, быт

Изобретение относится к криогенной технике, конкретно - к способам заполнения емкости сжатым газом путем регазификации сжиженного газа

Изобретение относится к технике хранения и распределения газов и жидкостей

Изобретение относится к области теплоэнергетики, в частности к теплообменной аппаратуре, и может быть использовано в установках получения особо чистых криптона и ксенона

Изобретение относится к криогенной технике и может быть использовано в установках получения криптона, ксенона или их смеси

Изобретение относится к системам хранения сжиженного природного газа под давлением (СПГД-топлива) от примерно 1035 до примерно 7590 кПа и при температуре от примерно -123 до примерно -62oС и подачи испаряющегося СПГД-топлива для сгорания в двигателе

Изобретение относится к криогенной технике и может быть использовано в криогенных газификаторах

Изобретение относится к установкам для газификации криогенных жидкостей, преимущественно жидкого водорода, и может быть использовано в газовой, химической, криогенной и других отраслях промышленности, использующих криогенные жидкости

Изобретение относится к криогенной технике, а именно к испарителям криогенной жидкости, и может быть использовано в газификационных установках
Наверх