CN114348302B - 一种基于涡流管的液氢贮箱空间排气冷量利用系统 - Google Patents

一种基于涡流管的液氢贮箱空间排气冷量利用系统 Download PDF

Info

Publication number
CN114348302B
CN114348302B CN202210045263.9A CN202210045263A CN114348302B CN 114348302 B CN114348302 B CN 114348302B CN 202210045263 A CN202210045263 A CN 202210045263A CN 114348302 B CN114348302 B CN 114348302B
Authority
CN
China
Prior art keywords
tank
vortex tube
liquid
storage tank
hydrogen
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202210045263.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN114348302A (zh
Inventor
马原
宋昱龙
厉彦忠
王磊
谢福寿
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Xian Jiaotong University
Original Assignee
Xian Jiaotong University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Xian Jiaotong University filed Critical Xian Jiaotong University
Priority to CN202210045263.9A priority Critical patent/CN114348302B/zh
Publication of CN114348302A publication Critical patent/CN114348302A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN114348302B publication Critical patent/CN114348302B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/32Hydrogen storage

Landscapes

  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Abstract

一种基于涡流管的液氢贮箱空间排气冷量利用系统,包括液氢贮箱,液氢贮箱的氢箱排气管路通过氢箱排气阀与涡流管高压入口连接,涡流管冷端液体出口和冷端气体出口通过氢箱三通管路与液氢贮箱外侧的氢箱蒸气冷却盘管入口连接;氢箱蒸气冷却盘管出口通过止回阀和氧箱三通管路一个入口连接,氧箱三通管路另一个入口和涡流管热端气体出口连接,氧箱三通管路出口与液氧贮箱外侧的氧箱蒸气冷却盘管入口连接,氧箱蒸气冷却盘管出口与氧箱排气管路连接;本发明利用涡流管热质分离特性实现对液氢贮箱排气冷能分级利用,将液氢贮箱壁面温度冷却至更低温度,进一步降低液氢贮箱漏热以降低液氢蒸发损失,提高液氢在轨储存时间及低温推进系统的在轨服务能力。

Description

一种基于涡流管的液氢贮箱空间排气冷量利用系统
技术领域
本发明涉及低温推进剂空间热管理技术领域,具体涉及一种基于涡流管的液氢贮箱空间排气冷量利用系统。
背景技术
液氢、液氧等低温推进剂是运载火箭上面级、空间航天器及未来深空探测等大型空间任务的首选燃料。然而,低温推进剂具有温度低、沸点低等特殊物性,极易在空间复杂热环境下发生气化,造成液体推进剂的损失及推进剂贮箱压力升高,给低温推进剂长期储存及低温贮箱压力控制带来了诸多挑战。
在低温推进剂中,液氢的温度和沸点最低,最容易发生气化,若不采取任何热管理措施,液氢贮箱日蒸发量可能超过30%/天,无法保证航天任务的顺利进行。目前,在低温推进剂贮箱外包裹发泡层+真空多层绝热层(MLI)是低温推进系统主要采用的被动绝热方式,通过对绝热层材料、厚度、层数、间隔分配等关键参数的大量优化研究,液氢贮箱的在轨日蒸发量可以被控制在3%以内。近年来,研究人员提出了一种利用贮箱排气冷量的蒸气冷却屏装置,结合绝热层包裹可以进一步减少低温箱体的漏热。对于液氧贮箱,通过合理设计绝热层和蒸气冷却屏工作参数,已经能够实现蒸气冷却屏温度不高于液氧储存温度,从而有效阻止外界漏热、实现液氧在轨零蒸发贮存的目标。
然而,对于低温液氢贮箱,现有的绝热手段仍然无法避免液氢箱体漏热及液氢蒸发损失,需要进一步探究有效降低液氢在轨蒸发损失的热管理方案。
发明内容
为了克服上述现有技术的缺点,本发明的目的在于提供一种基于涡流管的液氢贮箱空间排气冷量利用系统,利用涡流管热质分离特性实现对液氢贮箱排气冷能分级利用,通过进一步降低液氢贮箱外壁面温度实现液氢贮箱蒸发量和压力的有效管理,从而延长低温液氢的在轨储存与服务时间。
为了达到上述目的,本发明采用以下技术方案:
一种基于涡流管的液氢贮箱空间排气冷量利用系统,包括液氢贮箱1,液氢贮箱1的氢箱排气管路3通过氢箱排气阀4与涡流管5的高压入口a连接,涡流管5的冷端液体出口b和冷端气体出口c通过氢箱三通管路6与液氢贮箱1外侧的氢箱蒸气冷却盘管7的入口连接;氢箱蒸气冷却盘管7出口通过止回阀8和氧箱三通管路9一个入口连接,氧箱三通管路9另一个入口和涡流管5的热端气体出口d连接,氧箱三通管路9出口与液氧贮箱2外侧的氧箱蒸气冷却盘管10的入口连接,氧箱蒸气冷却盘管10出口与氧箱排气管路13连接。
所述的氢箱排气阀4的开关通过液氢贮箱1的气枕压力反馈进行控制,当液氢贮箱1的气枕压力未达到压力控制上限时,氢箱排气阀4关闭,当液氢贮箱1的气枕压力超过压力控制上限时,氢箱排气阀4开启。
所述的涡流管5的长径比L/D根据下式设计:
Figure BDA0003471885670000021
其中:L为涡流管长度,D为涡流管通径;高压入口a侧压力Pin根据实际工况的压力控制上限确定,冷端液体出口b、冷端气体出口c、热端气体出口d侧压力Pout取低于液体推进剂贮存温度对应饱和压力10%-20%的值,当液氢工质与涡流管通径D一定时,涡流管长径比越大,其进出口压比越大,长径比依据涡流管进出口压比和涡流管通径D为自变量来确定,具体的依变函数f通过实验测量确定。
所述的涡流管5的冷端流量分配比例Qcold/Qin按下式设计:
Figure BDA0003471885670000031
其中:Qcold为冷端气体出口c处流量,Qin为高压入口a处流量,Tcold为液氢工质在涡流管冷端液体出口b、冷端气体出口c、热端气体出口d侧压力Pout下对应的饱和温度,Tin为涡流管高压入口a流体温度,涡流管热端气体出口d的流量和温度分别通过涡流管进出口质量守恒与能量守恒求解得到。
所述的氢箱蒸气冷却盘管7、氧箱蒸气冷却盘管10外部分别包裹氢箱绝热层11、氧箱绝热层12,绝热层采用发泡材料或真空多层绝热材料。
本发明的有益效果为:
本发明通过蒸气冷却盘管结构使液氢贮箱排气依次与液氢贮箱壁面和液氧贮箱壁面进行换热,利用液氢贮箱排气的冷量进一步降低液氢和液氧贮箱外壁面温度,通过减小低温箱体漏热对低温推进剂蒸发量进行有效控制。
本发明利用涡流管的热质分离特性,将压力较高的液氢贮箱排气分流为一股低温低压流体和一股高温低压流体,对液氢贮箱排气的冷量进行了分级利用,相较于传统蒸气冷却屏等排气冷量利用装置,能够以更低温的流体对液氢贮箱壁面进行更强效的冷却降温,通过进一步降低液氢贮箱外壁面温度来降低液氢贮箱漏热量,从而进一步减小液氢的蒸发损失,延长液氢的在轨储存时间。
本发明提出了涡流管长径比和冷端流量比的设计,给涡流管冷端出口压力、温度和流量以及氢箱冷却盘管换热效果的优化设计提供计算依据。
附图说明
图1是本发明实施例的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例来进一步说明本发明的技术方案。
参照图1,一种基于涡流管的液氢贮箱空间排气冷量利用系统,包括液氢贮箱1,液氢贮箱1的氢箱排气管路3通过氢箱排气阀4与涡流管5的高压入口a连接,涡流管5的冷端液体出口b和冷端气体出口c通过氢箱三通管路6与液氢贮箱1外侧的氢箱蒸气冷却盘管7的入口连接;氢箱蒸气冷却盘管7出口通过止回阀8和氧箱三通管路9一个入口连接,氧箱三通管路9另一个入口和涡流管5的热端气体出口d连接,氧箱三通管路9出口与液氧贮箱2外侧的氧箱蒸气冷却盘管10的入口连接,氧箱蒸气冷却盘管10出口与氧箱排气管路13连接。
所述的氢箱排气阀4的开关通过液氢贮箱1的气枕压力反馈进行控制,当液氢贮箱1的气枕压力未达到压力控制上限时,氢箱排气阀4关闭,当液氢贮箱1的气枕压力超过压力控制上限时,氢箱排气阀4开启。
所述的涡流管5的长径比L/D根据下式设计:
Figure BDA0003471885670000041
其中:L为涡流管长度,D为涡流管通径。高压入口a侧压力Pin根据实际工况的压力控制上限确定,冷端液体出口b、冷端气体出口c、热端气体出口d侧压力Pout取低于液体推进剂贮存温度对应饱和压力10%-20%的值,当液氢工质与涡流管通径D一定时,涡流管长径比越大,其进出口压比越大,长径比依据涡流管进出口压比和涡流管通径D为自变量来确定,具体的依变函数f通过实验测量确定。
所述的涡流管5的冷端流量分配比例Qcold/Qin按下式设计:
Figure BDA0003471885670000051
其中:Qcold为冷端气体出口c处流量,Qin为高压入口a处流量,Tcold为液氢工质在涡流管冷端液体出口b、冷端气体出口c、热端气体出口d侧压力Pout下对应的饱和温度,Tin为涡流管高压入口a流体温度,涡流管热端气体出口d的流量和温度分别通过涡流管进出口质量守恒与能量守恒求解得到。
由于液氢工质在氢箱蒸气冷却盘管7内流动产生的沿程阻力损失和局部阻力损失,氢箱蒸气冷却盘管7出口处压力将低于涡流管5热端气体出口d压力,因此,氢箱蒸气冷却盘管7出口液氢工质与涡流管5的热端气体出口d出口液氢工质混合后,氧箱三通管路9处压力将高于氢箱蒸气冷却盘管7出口压力,为防止流体向氢箱蒸气冷却盘管7内倒流,需安装止回阀8。
所述的氢箱蒸气冷却盘管7、氧箱蒸气冷却盘管10外部分别包裹氢箱绝热层11、氧箱绝热层12,绝热层采用发泡材料、真空多层绝热材料等。
本发明的工作原理是:
在持续漏热作用下,液氢贮箱1内液氢工质逐渐升温并发生气化,从而引起液氢贮箱1内气枕压力逐渐升高,当液氢贮箱1的气枕压力达到压力控制上限时,氢箱排气阀4开启,液氢贮箱1内高压气体通过氢箱排气管路3排出,经过高压入口a进入涡流管5。
涡流管5能够回收高压气体的压力能并实现热质分离,实现排气冷能的梯级利用:一方面,涡流管5冷端分离出的温度低于液氢饱和温度的低温液体和气体,分别通过冷端液体出口b和冷端气体出口c排出,流经氢箱三通管路6形成一股气液混合流体后进入氢箱蒸气冷却盘管7;低温的气液两相流通过沸腾换热与对流换热对在液氢贮箱1外壁面进行冷却降温,有效降低液氢贮箱1的漏热影响;另一方面,涡流管5热端气体出口d分离出的温度低于液氧饱和温度的气体,与经过氢箱蒸气冷却盘管7换热升温后的流体,通过氧箱三通管路9混合形成一股温度介于液氢饱和温度和液氧饱和温度之间的气体,进入氧箱蒸气冷却盘管10对液氧贮箱2的外壁面进行冷却降温,有效降低液氧贮箱2的漏热影响。
经过氧箱蒸气冷却盘管10进一步换热升温后的气体通过排气管路13排放;液氢贮箱1、液氧贮箱2的外壁面温度分别在氢箱蒸气冷却盘管7、氧箱蒸气冷却盘管10的换热作用下逐渐降低,使得外界环境漏热通过氢箱绝热层11、氧箱绝热层12分别向液氢贮箱1、液氧贮箱2的热传输过程不再平衡,进而导致液氢贮箱1的蒸发排气流量产生变化,从而进一步影响氢箱蒸气冷却盘管7和氧箱蒸气冷却盘管10的冷却降温作用。经过长时间的运行后,整个漏热传输过程将逐渐趋于新的动态稳定,液氢贮箱1的蒸发排气流量、氢箱蒸气冷却盘管7和氧箱蒸气冷却盘管10的冷却降温作用、液氢贮箱1和液氧贮箱2的外壁面温度、以及氢箱绝热层11和氧箱绝热层12内的温度分布都将趋于稳定;最终,液氢贮箱1将稳定在更低的蒸发量水平,实现更有效的长期储存。

Claims (4)

1.一种基于涡流管的液氢贮箱空间排气冷量利用系统,包括液氢贮箱(1),其特征在于:液氢贮箱(1)的氢箱排气管路(3)通过氢箱排气阀(4)与涡流管(5)的高压入口a连接,涡流管(5)的冷端液体出口b和冷端气体出口c通过氢箱三通管路(6)与液氢贮箱(1)外侧的氢箱蒸气冷却盘管(7)的入口连接;氢箱蒸气冷却盘管(7)的出口通过止回阀(8)和氧箱三通管路(9)的一个入口连接,氧箱三通管路(9)的另一个入口和涡流管(5)的热端气体出口d连接,氧箱三通管路(9)的出口与液氧贮箱(2)外侧的氧箱蒸气冷却盘管(10)的入口连接,氧箱蒸气冷却盘管(10)的出口与氧箱排气管路(13)连接;
所述的氢箱蒸气冷却盘管(7)、氧箱蒸气冷却盘管(10)外部分别包裹氢箱绝热层(11)、氧箱绝热层(12),绝热层采用发泡材料或真空多层绝热材料;
当液氢贮箱(1)的气枕压力达到压力控制上限时,氢箱排气阀(4)开启,液氢贮箱(1)内高压气体通过氢箱排气管路(3)排出,经过高压入口a进入涡流管(5);涡流管(5)冷端分离出的低温液体和气体进入氢箱蒸气冷却盘管(7),低温的气液两相流通过沸腾换热与对流换热对在液氢贮箱(1)外壁面进行冷却降温,有效降低液氢贮箱(1)的漏热影响;涡流管(5)热端分离出的温气体,与经过氢箱蒸气冷却盘管(7)换热升温的流体混合,进入氧箱蒸气冷却盘管(10)对液氧贮箱(2)的外壁面进行冷却降温,有效降低液氧贮箱(2)的漏热影响;经过长时间的运行后,液氢贮箱(1)的蒸发排气流量、氢箱蒸气冷却盘管(7)和氧箱蒸气冷却盘管(10)的冷却降温作用、液氢贮箱(1)和液氧贮箱(2)的外壁面温度、以及氢箱绝热层(11)和氧箱绝热层(12)内的温度分布都将趋于稳定。
2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于:所述的氢箱排气阀(4)的开关通过液氢贮箱(1)的气枕压力反馈进行控制,当液氢贮箱(1)的气枕压力未达到压力控制上限时,氢箱排气阀(4)关闭,当液氢贮箱(1)的气枕压力超过压力控制上限时,氢箱排气阀(4)开启。
3.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述的涡流管(5)的长径比L/D根据下式设计:
Figure FDA0004060218050000021
其中:L为涡流管长度,D为涡流管通径;高压入口a侧压力Pin根据实际工况的压力控制上限确定,冷端液体出口b、冷端气体出口c、热端气体出口d侧压力Pout取低于液体推进剂贮存温度对应饱和压力10%-20%的值,当液氢工质与涡流管通径D一定时,涡流管长径比越大,其进出口压比越大,长径比依据涡流管进出口压比和涡流管通径D为自变量来确定,具体的依变函数f通过实验测量确定。
4.根据权利要求1所述的系统,其特征在于:所述的涡流管(5)的冷端流量分配比例Qcold/Qin按下式设计:
Figure FDA0004060218050000022
其中:Qcold为冷端气体出口c处流量,Qin为高压入口a处流量,Tcold为液氢工质在涡流管冷端液体出口b、冷端气体出口c、热端气体出口d侧压力Pout下对应的饱和温度,Tin为涡流管高压入口a流体温度,涡流管热端气体出口d的流量和温度分别通过涡流管进出口质量守恒与能量守恒求解得到。
CN202210045263.9A 2022-01-15 2022-01-15 一种基于涡流管的液氢贮箱空间排气冷量利用系统 Active CN114348302B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210045263.9A CN114348302B (zh) 2022-01-15 2022-01-15 一种基于涡流管的液氢贮箱空间排气冷量利用系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210045263.9A CN114348302B (zh) 2022-01-15 2022-01-15 一种基于涡流管的液氢贮箱空间排气冷量利用系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN114348302A CN114348302A (zh) 2022-04-15
CN114348302B true CN114348302B (zh) 2023-05-02

Family

ID=81091372

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202210045263.9A Active CN114348302B (zh) 2022-01-15 2022-01-15 一种基于涡流管的液氢贮箱空间排气冷量利用系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN114348302B (zh)

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111578570A (zh) * 2020-05-13 2020-08-25 西安交通大学 一种利用液氢冷量的液氧大过冷度获取系统

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2636674A1 (fr) * 1988-09-16 1990-03-23 Gen Electric Dispositif et procede de production d'electricite
US7900434B2 (en) * 2006-12-20 2011-03-08 The Boeing Company Thermally-integrated fluid storage and pressurization system
FR2985201B1 (fr) * 2012-01-03 2016-01-08 Oreal Tete de distribution creuse
CN109733644B (zh) * 2018-12-24 2020-07-28 西安交通大学 一种低温推进剂空间在轨挤压分离的热力学排气系统
CN109595468B (zh) * 2018-12-24 2020-05-15 西安交通大学 一种低温运载火箭冷氦气增压降温输送系统

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111578570A (zh) * 2020-05-13 2020-08-25 西安交通大学 一种利用液氢冷量的液氧大过冷度获取系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN114348302A (zh) 2022-04-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106762226B (zh) 适用于低温推进剂长期在轨贮存的蒸发量主动控制方法
CN109733644B (zh) 一种低温推进剂空间在轨挤压分离的热力学排气系统
CN108962484B (zh) 超导电缆用相变换热过冷箱、冷却系统以及冷却方法
CN107726040B (zh) 一种带有控压装置的低温推进剂储罐
CN106896134B (zh) 一种双介质超临界低温热工性能测试平台
AU2011214821B2 (en) Temperature differential engine device
CN102759231A (zh) 常压/负压液氮过冷器系统
CN109458864B (zh) 一种具备外空间工作能力的毛细泵回路热管及工作方法
CN110853832A (zh) 一种超导电缆冷却系统
CN110726321B (zh) 一种利用月球表面昼夜大温差的相变储能及供能系统
CN110243085B (zh) 一种太阳能光热电站双高温熔盐储罐系统
Li et al. Experimental investigation of an R600a two-phase loop thermosiphon to cool a motorized spindle shaft
CN114348302B (zh) 一种基于涡流管的液氢贮箱空间排气冷量利用系统
CN107967012A (zh) 低温推进剂“零蒸发”贮存的主动控制系统及控制方法
Ming et al. Control strategies and transient characteristics of a 5MWth small modular supercritical CO2 Brayton-cycle reactor system
CN109630877A (zh) 一种lng再气化系统及工作方法
CN116972340A (zh) 一种液氢飞机的综合管理系统及其方法
CN106322874B (zh) 一种低温流体节流制冷装置
CN115076592B (zh) 一种液氢储罐bog控制系统和控制方法、液氢储罐
CN105275662A (zh) 一种适用于航空航天发动机的闭式循环系统
CN111924141B (zh) 一种月球表面低温推进剂无损存储装置
CN115751189A (zh) 一种基于深度过冷低温推进剂的综合热管理系统及方法
CN114592932A (zh) 一种冷、热、电三联产压缩空气储能系统及其控制方法
CN115807719B (zh) 一种低温推进剂贮箱在轨排气排液协同系统及方法
CN104455894B (zh) 一种液化天然气冷能储存释放一体化装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant