CN213361877U - 一种用于天然气气化的增压器 - Google Patents

一种用于天然气气化的增压器 Download PDF

Info

Publication number
CN213361877U
CN213361877U CN202022317101.5U CN202022317101U CN213361877U CN 213361877 U CN213361877 U CN 213361877U CN 202022317101 U CN202022317101 U CN 202022317101U CN 213361877 U CN213361877 U CN 213361877U
Authority
CN
China
Prior art keywords
natural gas
container
hot
gasification
fluid container
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
CN202022317101.5U
Other languages
English (en)
Inventor
刘雄辉
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.)
Sichuan Zhongke Huizhi Petroleum Engineering Design Co ltd
Original Assignee
Sichuan Zhongke Huizhi Petroleum Engineering Design Co ltd
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 Sichuan Zhongke Huizhi Petroleum Engineering Design Co ltd filed Critical Sichuan Zhongke Huizhi Petroleum Engineering Design Co ltd
Priority to CN202022317101.5U priority Critical patent/CN213361877U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN213361877U publication Critical patent/CN213361877U/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Abstract

本实用新型涉及天然气气化技术领域,具体涉及一种用于天然气气化的增压器;采用的技术方案是:一种用于天然气气化的增压器,包括增压容器,还包括热流体容器和热管,所述热流体容器用于盛装常温液体,所述热管两端分插在增压容器和热流体容器内。本实用新型的热管两端分插在增压容器和热流体容器内,能够通过热管将常温液体的热量传导给增压容器内的液化天然气,从而使得液化天然气受热膨胀继而对液化天然气进行增压,消除了因机械增压带来安全隐患和高成本的问题。

Description

一种用于天然气气化的增压器
技术领域
本实用新型涉及天然气气化技术领域,具体涉及一种用于天然气气化的增压器。
背景技术
气态天然气由于密度较小,不便于运输和存储,而气态天然气在被冷却至-162℃后转变为液态天然气,此时同样重量的天然气体积缩小至原来的1/625,因此需要将气态天然气液化后进行运输和存储。但是液化后的天然气但无法直接使用,需要经过相应的气化装置,从液态转化为气态后再输入管道方可使用。对于大批量的液态天然气,气化过程需要从外界大量吸热,通常将气化站建设在水源边,以通过自然水源与天然气进行热交换使液体天然气气化。对于小批量液态天然气气化通常利用超声波的空化原理,通过对液态天然气增压后再进行超声波气化。而直接采用机械增压的方式,为防止液态天然气爆炸需要复杂的装置和工艺,成本高。
实用新型内容
针对上述现有超声波气化液态天然气的增压工艺复杂和增压设备复杂的技术问题,本实用新型提供了一种用于天然气气化的增压器,以通过热管将水源中的热量导入到增压腔内的液化天然气,从而使得液化天然气受热膨胀继而对液化天然气进行增压,消除了因机械增压带来安全隐患和高成本的问题。
本实用新型通过下述技术方案实现:
一种用于天然气气化的增压器,包括增压容器,还包括热流体容器和热管,所述热流体容器用于盛装常温液体,所述热管两端分插在增压容器和热流体容器内。
本实用新型使用时,在热流体容器内灌装常温液体,并将液化天然气送入增压容器内。由于热管两端分插在增压容器和热流体容器内,因此,能够通过热管将常温液体的热量传导给增压容器内的液化天然气,从而使得液化天然气受热膨胀继而对液化天然气进行增压,消除了因机械增压带来安全隐患和高成本的问题。而热管的导热效率高,能够确保增压的效率,从而确保液化天然气气化的效率。对于降温后热流体容器内的液体,可对其进行更换,或者通过循环泵将其引入到需要降温的工位,使其升温,从而能够持续对增压容器内的液化天然气进行加压。
作为恢复降温后热流体容器内的液体热能的一个具体实施方式,包括换热容器和若干温差发电片,所述换热容器内存储有常温液体,所述温差发电片热端插设在换热容器内,所述温差发电片冷端插设在热流体容器内。通过换热容器和热流体容器内液体的温差进行发电,并通过温差发电片的发电减小换热容器和热流体容器内液体的温差,从使降温后热流体容器内的液体升温。因此,在对液化天然气进行增压的同时,能够利用液化天然气的冷能发电,进而回收部分压缩天然气时消耗的能量,具有节能环保的特点。在发电的过程中,温差发电片并敢于天然气直接接触,能够确保液化天然气气化的安全性。
进一步的,所述增压容器和热流体容器之间设有隔热板,所述隔热板围成封闭的热管腔,所述热管设置在热管腔内。通过隔热板防止热管中部直接和环境中的气体进行热交换,进而确保液化天然气冷能的回收率。
具体而言,所述温差发电片通过整流稳压模块电路与蓄电池电连接,可将蓄电池与超声波振荡器相连,以减小液化天然气气化的能耗,还可调整与整理稳压模块电路电连接的温差发电片的数量,以控制热交换的速率,进而控制增压的速率,确保安全。
优选的,所述换热容器外部设有若干翅片,以使得换热容器能够与环境中的流体进行充分的热交换,防止因换热容器内的液体降温过快而影响增压的效率。
优选的,所述换热容器和热流体容器之间设有绝缘板,所述绝缘板围成封闭的绝缘腔,所述温差发电片设置在绝缘腔内,以进一步防止温差发电片与天然气直接接触,进一步确保安全。
进一步的,所述增压容器进液端连接有单向阀,以防止增压容器内液化天然气对增压容器上游管路造成影响。
进一步的,所述增压容器出液端连接有背压阀,以使得增压容器按照设定的压力输出液化天然气,进而确保超声波空化液化天然气的效率。
本实用新型的有益效果:
1、通过热管将常温液体的热量传导给增压容器内的液化天然气,从而使得液化天然气受热膨胀继而对液化天然气进行增压,消除了因机械增压带来安全隐患和高成本的问题;
2、热管的导热效率高,能够确保增压的效率,从而确保液化天然气气化的效率;
3、温差发电片热端插设在换热容器内,所述温差发电片冷端插设在热流体容器内,以通过换热容器和热流体容器内液体的温差进行发电,因此,在对液化天然气进行增压的同时,能够利用液化天然气的冷能发电,进而回收部分压缩天然气时消耗的能量,具有节能环保的特点。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本实用新型实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本实用新型实施例的限定。在附图中:
图1为本实用新型的结构示意图。
附图中标记及对应的零部件名称:
1-增压容器,2-热流体容器,3-热管,4-换热容器,5-温差发电片,6-隔热板,7-热管腔,8-翅片,9-绝缘板,10-单向阀,11-背压阀。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本实用新型作进一步的详细说明,本实用新型的示意性实施方式及其说明仅用于解释本实用新型,并不作为对本实用新型的限定。
实施例
一种用于天然气气化的增压器,包括增压容器1,还包括热流体容器2和热管3,所述热流体容器2用于盛装常温液体,所述热管3两端分插在增压容器1和热流体容器2内。
本实施例使用时,在热流体容器2内灌装常温液体,并将液化天然气送入增压容器1内。由于热管3两端分插在增压容器1和热流体容器2内,因此,能够通过热管3将常温液体的热量传导给增压容器1内的液化天然气,从而使得液化天然气受热膨胀继而对液化天然气进行增压,消除了因机械增压带来安全隐患和高成本的问题。而热管3的导热效率高,能够确保增压的效率,从而确保液化天然气气化的效率。对于降温后热流体容器2内的液体,可对其进行更换,或者通过循环泵将其引入到需要降温的工位,使其升温,从而能够持续对增压容器1内的液化天然气进行加压。
作为恢复降温后热流体容器2内的液体热能的一个具体实施方式,包括换热容器4和若干温差发电片5,所述换热容器4内存储有常温液体,所述温差发电片5热端插设在换热容器4内,所述温差发电片5冷端插设在热流体容器2内。通过换热容器4和热流体容器2内液体的温差进行发电,并通过温差发电片5的发电减小换热容器4和热流体容器2内液体的温差,从使降温后热流体容器2内的液体升温。因此,在对液化天然气进行增压的同时,能够利用液化天然气的冷能发电,进而回收部分压缩天然气时消耗的能量,具有节能环保的特点。在发电的过程中,温差发电片5并敢于天然气直接接触,能够确保液化天然气气化的安全性。
进一步的,所述增压容器1和热流体容器2之间设有隔热板6,所述隔热板6围成封闭的热管腔7,所述热管3设置在热管腔7内。通过隔热板6防止热管3中部直接和环境中的气体进行热交换,进而确保液化天然气冷能的回收率。
具体而言,所述温差发电片5通过整流稳压模块电路与蓄电池电连接,可将蓄电池与超声波振荡器相连,以减小液化天然气气化的能耗,还可调整与整理稳压模块电路电连接的温差发电片5的数量,以控制热交换的速率,进而控制增压的速率,确保安全。
优选的,所述换热容器4外部设有若干翅片8,以使得换热容器4能够与环境中的流体进行充分的热交换,防止因换热容器4内的液体降温过快而影响增压的效率。
优选的,所述换热容器4和热流体容器2之间设有绝缘板9,所述绝缘板9围成封闭的绝缘腔,所述温差发电片5设置在绝缘腔内,以进一步防止温差发电片5与天然气直接接触,进一步确保安全。
进一步的,所述增压容器1进液端连接有单向阀10,以防止增压容器1内液化天然气对增压容器1上游管路造成影响。
进一步的,所述增压容器1出液端连接有背压阀11,以使得增压容器1按照设定的压力输出液化天然气,进而确保超声波空化液化天然气的效率。
以上所述的具体实施方式,对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本实用新型的具体实施方式而已,并不用于限定本实用新型的保护范围,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种用于天然气气化的增压器,包括增压容器(1),其特征在于,还包括热流体容器(2)和热管(3),所述热流体容器(2)用于盛装常温液体,所述热管(3)两端分插在增压容器(1)和热流体容器(2)内。
2.根据权利要求1所述的用于天然气气化的增压器,其特征在于,还包括换热容器(4)和若干温差发电片(5),所述换热容器(4)用于盛装常温液体,所述温差发电片(5)热端插设在换热容器(4)内,所述温差发电片(5)冷端插设在热流体容器(2)内。
3.根据权利要求2所述的用于天然气气化的增压器,其特征在于,所述增压容器(1)和热流体容器(2)之间设有隔热板(6),所述隔热板(6)围成封闭的热管腔(7),所述热管(3)设置在热管腔(7)内。
4.根据权利要求2所述的用于天然气气化的增压器,其特征在于,所述温差发电片(5)通过整流稳压模块电路与蓄电池电连接。
5.根据权利要求2所述的用于天然气气化的增压器,其特征在于,所述换热容器(4)外部设有若干翅片(8)。
6.根据权利要求2所述的用于天然气气化的增压器,其特征在于,所述换热容器(4)和热流体容器(2)之间设有绝缘板(9),所述绝缘板(9)围成封闭的绝缘腔,所述温差发电片(5)设置在绝缘腔内。
7.根据权利要求1-6中任意一项所述的用于天然气气化的增压器,其特征在于,所述增压容器(1)进液端连接有单向阀(10)。
8.根据权利要求7所述的用于天然气气化的增压器,其特征在于,所述增压容器(1)出液端连接有背压阀(11)。
CN202022317101.5U 2020-10-16 2020-10-16 一种用于天然气气化的增压器 Active CN213361877U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202022317101.5U CN213361877U (zh) 2020-10-16 2020-10-16 一种用于天然气气化的增压器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202022317101.5U CN213361877U (zh) 2020-10-16 2020-10-16 一种用于天然气气化的增压器

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN213361877U true CN213361877U (zh) 2021-06-04

Family

ID=76130906

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202022317101.5U Active CN213361877U (zh) 2020-10-16 2020-10-16 一种用于天然气气化的增压器

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN213361877U (zh)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN209691855U (zh) 车载燃料电池系统及氢动力车辆
US20160327210A1 (en) Reversible h2 storage system with a tank containing metal hydrides, with pressure balancing
CN103711535B (zh) 环境热能转换的方法及利用环境热能提供动力的装置
CN108731303A (zh) 热泵式交替储能供电方法及装置
CN103438612A (zh) 一种以稀有气体为工质的压缩气体分布式能源系统
CN114792826A (zh) 一种利用高压氢气的空气增压系统和方法
CN213361877U (zh) 一种用于天然气气化的增压器
CN113236969B (zh) 一种电加热式金属储放氢系统
CN211900714U (zh) 一种热泵蓄能系统
CN203518328U (zh) 一种以稀有气体为工质的压缩气体分布式能源系统
CN113380434B (zh) 一种耦合热管技术的非能动余热排出系统
CN210829414U (zh) 一种基于相变储热的电力储能装置
CN116335903A (zh) 储能系统
CN113756885A (zh) 一种天然气冷能联合发电系统
JPS5890A (ja) 金属水素化物を利用した熱交換器の構造
JP2021048123A (ja) 高温システムの熱管理のためのシステムおよび方法
CN220228732U (zh) 一种集成换热结构的固态储氢模块
CN218599453U (zh) 一种lng冷能综合利用系统
CN213631046U (zh) 一种液化二氧化碳储能装置
CN214499174U (zh) 一种天然气冷能联合发电系统
Nasako et al. Long-distance heat transport system using a hydrogen compressor
US11728677B2 (en) Integrated energy storage system including a thermal energy storage coupled with a liquid metal battery storage and a cryogenic energy storage
CN216767499U (zh) 一种背压式供热机组灵活调峰系统
CN215764597U (zh) 一种气相储氢设备和系统装置
CN220849779U (zh) 一种双级压缩膨胀储热发电系统

Legal Events

Date Code Title Description
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant