CN204254250U - 液压平推双线加气子站 - Google Patents

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谭世云
沈阳
罗伟
孙平
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Abstract

本实用新型公开了一种液压平推双线加气子站,包括高压气体长管拖车(A)、子站箱体(B)和双线加气机(1),高压气体长管拖车内的CNG存储瓶组(2)汇集后,通过同一根卸气管线(3)与子站箱体的输入端相连,子站箱体的输出端设置有三通管,该三通管的其中一个输出端通过高压加气管线(5)与双线加气机的高压输入端相连,三通管的另外一个输出端通过低压加气管线(6)与双线加气机的低压输入端相连,低压加气管线上依次串联有顺序阀(7)和储气瓶(8)。在原单线加气子站的基础上,增设一条与高压加气管线并联的低压加气管线,显著提高了加气子站的排气量,且结构简单、投资成本低、能耗低。

Description

液压平推双线加气子站
技术领域
本实用新型涉及CNG加气设备,具体涉及一种液压平推的双线加气子站。
背景技术
如图1所示,现有技术中的液压平推加气子站属于单线设备,其高压气体长管拖车A与加气机1均为单线结构,由长管拖车A上的CNG存储瓶组2汇集后,通过一根卸气管线3与加气机1相连,其排气量不超过2000m3/h,无法满足加气高峰的排气量要求,汽车需要排队等待进行加气,影响了加气站的高效率运营。
国家知识产权局于2011年4月13日公告了一种“液压瓶推双线加气子站”,专利号为ZL 201010521378.8,属于双线设备,包括双线加气机1、气路换向阀组4和至少两组CNG存储瓶2,两组CNG存储瓶2分别为高压组和低压组,双线加气机1具有高压加气管路和低压加气管路。每个CNG存储瓶2的后端均有一个控制CNG气体输出的气路控制阀3,高压组CNG存储瓶21的气路控制阀3的输出端汇集到一根高压气路管线7上,低压组CNG存储瓶22的气路控制阀3的输出端汇集到一根低压气路管线8上,高压气路管线7和低压气路管线8的输出端分别与气路换向阀组4的输入端连接,气路换向阀组4的输出端分别与双线加气机1的高压加气管路和低压加气管路连接。采用上述结构后,加气时,在汽车储气罐罐内压力较低时,使用低压组加气,至到低压组存储瓶22不能依靠自身压力给储气罐继续加气后,再换成高压组进行加气,至到加满为止。这样,在汽车储气罐罐内压力较低时,可以利用低压组CNG存储瓶22内自身压力作为低压段压力为CNG汽车加气,节省该部分加气能量,在达到高压段后再换成高压组存储瓶21通过气路换向阀组4和双线加气机1的高压加气管路进行加气,整个加气过程只有在高压段时才需要消耗加气能量,从而降低了加气的能耗。但是,该结构需要同时配备至少高、低压两组CNG存储瓶2,对于高压气体长管拖车来说,需要专门定制,投资成本高,可实施性低。
实用新型内容
针对上述技术问题,本实用新型拟提供一种结构简单、投资成本低、能耗低,且排气量大的液压平推双线加气子站。
为达上述目的,本实用新型所采用的技术方案为:一种液压平推双线加气子站,包括高压气体长管拖车(A)、子站箱体(B)和双线加气机(1),所述高压气体长管拖车(A)内的CNG存储瓶组(2)汇集后,通过同一根卸气管线(3)与子站箱体(B)的输入端相连,关键在于:所述子站箱体(B)的输出端设置有三通管,该三通管的其中一个输出端通过高压加气管线(5)与双线加气机(1)的高压输入端相连,三通管的另外一个输出端通过低压加气管线(6)与双线加气机(1)的低压输入端相连,所述低压加气管线(6)上依次串联有顺序阀(7)和储气瓶(8)。
本实用新型在原单线加气子站的基础上,增设一条与高压加气管线并联的低压加气管线,假定加气管线的最高设定压力为21Mpa,则顺序阀的设定压力通常比加气管线的最高设定压力小0.5-1Mpa,假定顺序阀的设定压力为20.5Mpa。首先,子站箱体通过高压加气管线为双线加气机充气,加气管线内的压力逐渐升高,当加气压力达到顺序阀的设定压力20.5Mpa时,顺序阀自动打开,开始为低压加气管线的储气瓶充气,当加气压力低于顺序阀的设定压力20.5Mpa时,顺序阀自动关闭,继续向高压管线通气。当高、低压加气管线上的压力均达到21Mpa时,系统自动停机。
作为上述方案的优选,所述子站箱体(B)的输入端与输出端之间通过管线依次串联有缓冲罐(9)和安全阀(10)。缓冲罐用于分离天然气中的油、雾、水等液体,起到气带液分离的作用;当加气子站的压力过大时,通过安全阀进行泄压,提高系统的安全性。
进一步,所述高压加气管线(5)上依次串联有过滤器(11)和气动球阀(12);所述低压加气管线(6)的前端串联有过滤器(11),低压加气管线(6)的顺序阀(7)与储气瓶(8)之间串联有气动球阀(12)。在高、低压加气管线上分别设置过滤器,对气体进行精过滤,如气体中的杂质及铁屑;在高、低压加气管线上分别设置气动球阀,用于自动关闭加气管线。
本实用新型的有益效果是:在原加气子站的基础上,增设一条与高压加气管线并联的低压加气管线,实现了高压气体长管拖车(单线)为双线加气机加气,显著增大了加气子站的排气量,排气量至少可提高到2600m3/h,提高了加气子站的排气效率,缓解了加气高峰段的加气紧张;并且结构简单、投资成本低、能耗低。
附图说明
图1是改进前的结构示意图。
图2是改进后的结构示意图。
具体实施方式
下面通过实施例并结合附图,对本实用新型作进一步说明:
如图2所示,一种液压平推双线加气子站,主要由高压气体长管拖车A、子站箱体B和双线加气机1三部分组成。高压气体长管拖车A为单线结构,其CNG存储瓶组2(通常为八个)汇集后,通过同一根卸气管线3与子站箱体B的输入端相连。
子站箱体B的输出端设置有三通管,该三通管的其中一个输出端通过高压加气管线5与双线加气机1的高压输入端相连,三通管的另外一个输出端通过低压加气管线6与双线加气机1的低压输入端相连,低压加气管线6上依次串联有顺序阀7和储气瓶8。顺序阀7的设定压力通常比加气管线的最高设定压力小0.5-1Mpa,当低压加气管线6上的加气压力达到顺序阀7的设定压力时,顺序阀7自动开启,当低压加气管线6上的加气压力小于顺序阀7的设定压力时,顺序阀7自动关闭;当高压加气管线5、低压加气管线6上的加气压力均达到加气管线的最高设定压力时,系统自动停机,待高压加气管线5、低压加气管线6其中任何一条加气管线的压力低于加气管线的最高设定压力时,系统重新启动。
最好是,子站箱体B的输入端与输出端之间通过管线依次串联有缓冲罐9和安全阀10。高压加气管线5上依次串联有过滤器11和气动球阀12;低压加气管线6的前端串联有过滤器11,低压加气管线6的顺序阀7与储气瓶8之间串联有气动球阀12。在高压气体长管拖车A、子站箱体B上分别设置有快速转换接头4,方便换车使用。

Claims (3)

1.一种液压平推双线加气子站,包括高压气体长管拖车(A)、子站箱体(B)和双线加气机(1),所述高压气体长管拖车(A)内的CNG存储瓶组(2)汇集后,通过同一根卸气管线(3)与子站箱体(B)的输入端相连,其特征在于:所述子站箱体(B)的输出端设置有三通管,该三通管的其中一个输出端通过高压加气管线(5)与双线加气机(1)的高压输入端相连,三通管的另外一个输出端通过低压加气管线(6)与双线加气机(1)的低压输入端相连,所述低压加气管线(6)上依次串联有顺序阀(7)和储气瓶(8)。
2.按照权利要求1所述的液压平推双线加气子站,其特征在于:所述子站箱体(B)的输入端与输出端之间通过管线依次串联有缓冲罐(9)和安全阀(10)。
3.按照权利要求1所述的液压平推双线加气子站,其特征在于:所述高压加气管线(5)上依次串联有过滤器(11)和气动球阀(12);所述低压加气管线(6)的前端串联有过滤器(11),低压加气管线(6)的顺序阀(7)与储气瓶(8)之间串联有气动球阀(12)。
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