DE102013014912A1 - Vorrichtung und Verfahren zum Unterkühlen von Kohlendioxid - Google Patents
Vorrichtung und Verfahren zum Unterkühlen von Kohlendioxid Download PDFInfo
- Publication number
- DE102013014912A1 DE102013014912A1 DE102013014912.6A DE102013014912A DE102013014912A1 DE 102013014912 A1 DE102013014912 A1 DE 102013014912A1 DE 102013014912 A DE102013014912 A DE 102013014912A DE 102013014912 A1 DE102013014912 A1 DE 102013014912A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- carbon dioxide
- liquid carbon
- container
- temperature
- supercooled
- 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.)
- Ceased
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25D—REFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F25D3/00—Devices using other cold materials; Devices using cold-storage bodies
- F25D3/12—Devices using other cold materials; Devices using cold-storage bodies using solidified gases, e.g. carbon-dioxide snow
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
- F17C2221/00—Handled fluid, in particular type of fluid
- F17C2221/01—Pure fluids
- F17C2221/013—Carbone dioxide
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
- F17C2223/00—Handled fluid before transfer, i.e. state of fluid when stored in the vessel or before transfer from the vessel
- F17C2223/01—Handled fluid before transfer, i.e. state of fluid when stored in the vessel or before transfer from the vessel characterised by the phase
- F17C2223/0146—Two-phase
- F17C2223/0153—Liquefied gas, e.g. LPG, GPL
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
- F17C2223/00—Handled fluid before transfer, i.e. state of fluid when stored in the vessel or before transfer from the vessel
- F17C2223/03—Handled fluid before transfer, i.e. state of fluid when stored in the vessel or before transfer from the vessel characterised by the pressure level
- F17C2223/035—High pressure (>10 bar)
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
- F17C2225/00—Handled fluid after transfer, i.e. state of fluid after transfer from the vessel
- F17C2225/01—Handled fluid after transfer, i.e. state of fluid after transfer from the vessel characterised by the phase
- F17C2225/0146—Two-phase
- F17C2225/0153—Liquefied gas, e.g. LPG, GPL
- F17C2225/0169—Liquefied gas, e.g. LPG, GPL subcooled
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
- F17C2225/00—Handled fluid after transfer, i.e. state of fluid after transfer from the vessel
- F17C2225/03—Handled fluid after transfer, i.e. state of fluid after transfer from the vessel characterised by the pressure level
- F17C2225/035—High pressure, i.e. between 10 and 80 bars
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
- F17C2227/00—Transfer of fluids, i.e. method or means for transferring the fluid; Heat exchange with the fluid
- F17C2227/03—Heat exchange with the fluid
- F17C2227/0337—Heat exchange with the fluid by cooling
- F17C2227/0339—Heat exchange with the fluid by cooling using the same fluid
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
- F17C2227/00—Transfer of fluids, i.e. method or means for transferring the fluid; Heat exchange with the fluid
- F17C2227/03—Heat exchange with the fluid
- F17C2227/0337—Heat exchange with the fluid by cooling
- F17C2227/0358—Heat exchange with the fluid by cooling by expansion
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
- F17C2227/00—Transfer of fluids, i.e. method or means for transferring the fluid; Heat exchange with the fluid
- F17C2227/03—Heat exchange with the fluid
- F17C2227/0367—Localisation of heat exchange
- F17C2227/0369—Localisation of heat exchange in or on a vessel
- F17C2227/0374—Localisation of heat exchange in or on a vessel in the liquid
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
- F17C2250/00—Accessories; Control means; Indicating, measuring or monitoring of parameters
- F17C2250/03—Control means
- F17C2250/032—Control means using computers
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
- F17C2250/00—Accessories; Control means; Indicating, measuring or monitoring of parameters
- F17C2250/04—Indicating or measuring of parameters as input values
- F17C2250/0404—Parameters indicated or measured
- F17C2250/0439—Temperature
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
- F17C2250/00—Accessories; Control means; Indicating, measuring or monitoring of parameters
- F17C2250/06—Controlling or regulating of parameters as output values
- F17C2250/0605—Parameters
- F17C2250/0636—Flow or movement of content
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25D—REFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F25D3/00—Devices using other cold materials; Devices using cold-storage bodies
- F25D3/10—Devices using other cold materials; Devices using cold-storage bodies using liquefied gases, e.g. liquid air
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Carbon And Carbon Compounds (AREA)
Abstract
Erfindungsgemäß wird das zu unterkühlende flüssige Kohlendioxid innerhalb eines Behälters (2) in einem Wärmetauscher (4) mit einem Kältebad (18) in thermischen Kontakt gebracht. Das Kältebad (18) umfasst eine Kältemischung aus festem Kohlendioxid (20) und einem Trägermedium. Beim Wärmetausch mit dem zu unterkühlenden flüssigen Kohlendioxid sublimiert ein Teil des im Kältebad (18) befindlichen Kohlendioxids und wird anschließend als Kohlendioxidgas abgeführt. Das aus dem Kältebad (18) sublimierte feste Kohlendioxid wird ersetzt, indem ein Teilstrom oder eine vorgegebene Menge des zu unterkühlenden flüssigen Kohlendioxids entnommen und an einer im Behälter angeordneten Entspannungsdüse (12) entspannt und der sich bei der Entspannung entstehende Kohlendioxidschnee dem Kältebad (18) beigemischt wird. Auf diese Weise kann das Kältebad (18) über einen nahezu beliebig langen Zeitraum auf einer gleichbleibende Temperatur gehalten und zur Unterkühlung des flüssigen Kohlendioxids eingesetzt werden.
Description
- Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Unterkühlen von flüssigem Kohlendioxid, mit einer Leitung für das zu unterkühlende flüssige Kohlendioxid, die mit einem Wärmetauscher strömungsverbunden ist, der in einem thermisch isolierten Behälter angeordnet ist, und mit einem in dem Behälter aufgenommenen Kältebad in Wärmeaustausch steht. Die Erfindung betrifft des Weiteren ein entsprechendes Verfahren.
- Tiefsiedende verflüssigte Gase können nur durch besonders gute Isolation der Speicherbehälter und der Rohrleitungen flüssig gehalten werden. Schon die geringste Wärmeeinstrahlung oder Reibungswärme kann je nach Siedezustand zu einer Teilverdampfung führen. Die Siedebläschen sammeln sich außer im Kopfraum des Speicherbehälters z. B. auch in senkrechten Rohrkrümmern. Diese sogenannten Gaspolster in der Versorgungsleitung führen zu Störungen an der Entnahmestelle, wenn eine reproduzierbare Dosierung des verflüssigten Gases gefordert wird. Es ist leicht einzusehen, dass durch eine gleich große Öffnung in gleichen Zeitintervallen wegen des Dichteunterschiedes zwischen Gas und Flüssigkeit unterschiedliche Mengen strömen. Um nun zuverlässig reine Flüssigkeit vor dem Dosierorgan anstehen zu haben, wird das verflüssigte Gas „unterkühlt” also auf eine Temperatur gebracht, die niedriger als der Siedepunkt beim jeweils vorherrschenden Druck ist.
- Eine solche Unterkühlung lässt sich beispielsweise dadurch bewerkstelligen, dass das verflüssigte kryogene Medium isobar mittels eines elektrischen Kühlaggregates so weit auf eine Temperatur unterhalb seines Siedepunktes unterkühlt wird, dass bei der Umwälzung in einem Ringleitungssystem durch Wärmeeinstrahlung und Reibungsverluste keine Teilverdampfung auftritt. Die hierzu notwendigen Aggregate sind jedoch aufgrund ihres hohen Leistungsbedarfs sehr teuer in Anschaffung und Betrieb.
- Als ebenso einfache wie effektive Alternative kommt eine Unterkühlung mittels Eigenmedium in Betracht, wie sie beispielsweise aus der
DE 2 929 709 A1 , derUS 5 123 250 A1 und derUS 5 214 925 A1 bekannt sind. Die dort beschriebenen Vorrichtungen zum Unterkühlen kryogener Flüssigkeiten, wie beispielsweise Flüssigstickstoff, flüssiges Kohlendioxid oder Freon, mittels Eigenmedium umfassen einen von dem zu unterkühlenden flüssigen kryogenen Medium unter Druck durchströmten Wärmeaustauscher, der in einem isolierten Behälter angeordnet ist. Der Wärmeaustauscher ist als Kühlschlange ausgebildet, die von einem Bad aus dem gleichen flüssigen kryogenen Medium umgeben ist. Im Kopfraum des Behälters ist ein Gasauslassventil vorgesehen, das dafür sorgt, dass der Druck im Behälter dem Umgebungsdruck entspricht. Da der Druck des Flüssigbades gegenüber dem Druck des zu unterkühlenden Gases reduziert ist, liegt seine Siedetemperatur unter der Siedetemperatur des zu unterkühlenden Gases. Durch das Bad wird daher das kryogene Medium in der Kühlschlange unterkühlt und dort bereits aufgetretene Gasblasen werden wieder verflüssigt. Derartige Apparaturen eignen sich im Übrigen auch als Gasphasenseparatoren. Durch Variation der Druckverhältnisse lässt sich die Temperaturdifferenz, um die die zu unterkühlende Flüssigkeit abgekühlt werden soll, in einem weiten Bereich einstellen, insbesondere kann auch der Druck des Kühlbades mittels einer Vakuumpumpe auf einen Wert unter Umgebungsdruck (z. B. 1013 mbar) gebracht werden und auf diese Weise Temperaturen des unterkühlten kryogenen Mediums erreicht werden, die unterhalb seiner Siedetemperatur bei Umgebungsdruck liegen. - Bei der Unterkühlung von flüssigem Kohlendioxid stellt sich jedoch das Problem, dass dieses bei einer Entspannung auf einen Druck von unterhalb 5,18 bar in ein Gemisch aus gasförmigem Kohlendioxid und Kohlendioxidschnee übergeht. Es ist bei den bekannten Unterkühlern also nicht mehr möglich, bei Verwendung von Kohlendioxid ein flüssiges Kältebad unterhalb dieses Drucks aufrecht zu erhalten, was insoweit die Möglichkeiten beschränkt, Kohlendioxid mit den aus dem Stand der Technik bekannten Vorrichtungen zu unterkühlen.
- Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zum Unterkühlen von flüssigem Kohlendioxid zu schaffen, mit der auf einfache Weise eine erhöhte Bandbreite der Temperatureinstellung erreicht werden kann.
- Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 und durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs 7.
- Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zeichnet sich dadurch aus, dass das Kältebad aus einer Kältemischung aus festem Kohlendioxid und einem – flüssigen oder pastösen – Trägermedium gebildet ist und dass die Leitung für das zu unterkühlende flüssige Kohlendioxid mit einer in den Behälter ausmündenden Entspannungsdüse strömungsverbunden ist. Zur Erzeugung der Kältemischung wird ein Teilstrom oder eine bestimmte Menge des zu unterkühlenden flüssigen Kohlendioxids vor oder nach Durchlaufen des Wärmetauschers entnommen und an der Entspannungsdüse unter Bildung von Kohlendioxidschnee und Kohlendioxidgas entspannt. Der dabei erzeugte Kohlendioxidschnee wird dem im Behälter bereits vorliegenden oder diesem noch zuzuführenden Trägermedium beigemischt und/oder ganz oder teilweise in diesem gelöst. Durch die Entspannung sinkt die Temperatur des Kohlendioxids drastisch, beispielsweise auf einen Wert von –78°C bei einem Behälterinnendruck von 1 bar. Bei der Beimischung und/oder der Einlösung sich ergebende endotherme Effekte können die Temperatur des Kältebades zusätzlich erniedrigen und insoweit die Kühlwirkung des Kältebades verstärken, wobei darauf zu achten ist, dass das zu unterkühlende flüssige Kohlendioxid durch Anlegen eines hinreichend hohen Drucks auch nach der Wärmeübertragung aus dem Kältebad im flüssigen Zustand verbleibt. Da sich das Kältebad stets im flüssigen Zustand befindet, erfolgt eine gute Wärmeübertragung an den Wärmetauscherflächen des von dem zu unterkühlenden flüssigen Kohlendioxid durchströmten Wärmetauschers. Weiterhin hält das aus einer Mischung eines Trägermediums mit dem Kohlendioxidschnee bestehende Kältebad seine Temperatur so lange konstant, bis der zugeführte Kohlendioxidschnee zumindest weitgehend sublimiert ist. Durch Zuführen von flüssigem Kohlendioxid an die Entspannungsdüse und Einmischen des bei der Entspannung dieses flüssigen Kohlendioxids erzeugten Kohlendioxidschnees in das Trägermedium und kann jedoch das sublimierte Kohlendioxid leicht ersetzt und somit die Temperatur des Kältebades über einen nahezu beliebig langen Zeitraum konstant gehalten werden.
- Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung sieht dabei vor, dass eine Zweigleitung, die die Leitung für das zu unterkühlende Kohlendioxid mit dem Entspannungsventil verbindet, mit einem Ventil und einer Regelstrecke ausgerüstet ist, mittels der die Menge des dem Entspannungsventil zugeführten flüssigen Kohlendioxids in Abhängigkeit von einer an einem Temperatursensor gemessenen Temperaturwert für das Kältebad und/oder für das unterkühlte flüssige Kohlendioxid geregelt werden kann. Bei dieser Ausgestaltung wird also die Temperatur des Kältebades und/oder die Temperatur des unterkühlten flüssigen Kohlendioxids laufend oder in vorgegebenen Zeitabständen erfasst, und in Abhängigkeit von der Differenz zwischen der gemessenen Temperatur und einer Solltemperatur des Kältebades bzw. des unterkühlten flüssigen Kohlendioxids dem Kältebad frisches Kohlendioxid zugeführt.
- Zweckmäßigerweise mündet die zur Entspannungsdüse führende Zweigleitung stromab zum Wärmetauscher aus der Leitung für das zu unterkühlende flüssige Kohlendioxid aus, d. h. es wird dem Entspannungsventil bereits unterkühltes flüssiges Kohlendioxid zugeführt, wodurch sich der Anteil des bei der Entspannung entstehenden festen Kohlendioxids gegenüber dem Gasanteil erhöht.
- Eine abermals vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass der Behälter mit einer Abgasleitung ausgerüstet ist, in der ein Druckventil angeordnet ist, mittels dessen der Druck innerhalb des in diesem Falle druckfest ausgebildeten Behälters auf einen vorgegebenen Wert unterhalb des Tripelpunktdrucks von Kohlendioxid (5,18 bar) einstellbar ist. Durch die Festlegung des Drucks, auf den das flüssige Kohlendioxid entspannt wird, wird zugleich auch die Temperatur des festen Kohlendioxids nach der Entspannung festgelegt. Da die Temperatur des festen Kohlendioxids zugleich die Temperatur der gesamten Kältemischung mitbestimmt, kann auf diese Weise auch die Temperatur der Kältemischung in einem weiten Bereich eingestellt werden. Durch den Anschluss einer Saugpumpe an der Abgasleitung können im Übrigen dabei auch Drücke im Behälter von unter 1 bar und damit Temperaturwerte von unter –78°C erzielt werden.
- Als bevorzugtes Trägermedium kommt im Kältebad ein Alkohol oder ein organisches Trägermedium zum Einsatz. Als „Trägermedium” soll im Kontext der vorliegenden Erfindung eine Substanz verstanden werden, die beim Vermischen und/oder beim Einlösen von festem Kohlendioxid in einem flüssigen oder pastösen Zustand verbleibt. Es muss sich dabei insbesondere nicht um eine Substanz handeln, in der das feste Kohlendioxid lösbar ist. Weiterhin kann das Trägermedium auch seinerseits aus einer Mischung von zwei oder mehr Flüssigkeiten bestehen.
- Insbesondere können Zweistoffgemische zum Einsatz kommen, bei denen die Temperatur der mit Kohlendioxid versetzten Kältemischung vom Anteil der jeweiligen Stoffe abhängen. So kann beispielsweise die Temperatur einer aus festem Kohlendioxid sowie Ethylenglykol und Ethanol bestehenden Kältemischung in Abhängigkeit vom Anteil des Ethanols gegenüber dem des Ethylenglykols im Trägermedium zwischen –78°C (bei 100% Ethanol) und –17°C (bei 100% Ethylenglykol) variiert werden. Ähnliches gilt für eine Kältemischung aus festem Kohlendioxid sowie o-Xylol und p-Xylol, bei der die Temperatur der Kältemischung durch Einstellung des Mengenverhältnisses von o-Xylol zu p-Xylol zwischen –78°C und –26°C variiert werden kann.
- In bevorzugten Ausgestaltungen der Erfindung enthält das Trägermedium einen oder mehrere der folgenden Stoffe: Ethanol, Ethylenglycol, 3-Heptanon, Acetonitril, Cyclohexanon, Diethylcarbitol, Chloroform, Aceton, Diethylether, o-Xylol, p-Xylol, m-Xylol, Benzylalkohol, n-Octan, Isopropylether, Tetrachlorethylen.
- Die Aufgabe der Erfindung wird auch durch ein Verfahren zum Unterkühlen von flüssigem Kohlendioxid mit den Merkmalen des Anspruchs 7 gelöst.
- Dabei wird das flüssige Kohlendioxid unter einem Druck von mindestens 5,18 bar einem in einem thermisch isolierten Behälter angeordneten Wärmetauscher zugeführt und dort mit einem im Behälter angeordneten Kältebad in thermischen Kontakt gebracht und unterkühlt, also auf eine Temperatur unterhalb seiner Siedetemperatur bei demjenigen Druck gebracht, bei dem es durch den Wärmetauscher geführt wird. Beispielsweise weist das zuvor bei einer Temperatur von –20°C bei einem Druck von ca. 20 bar vorliegende flüssige Kohlendioxid nach dem Wärmetausch mit dem Kältebad eine Temperatur zwischen –25°C und –30°C und einen im Wesentlichen gleich gebliebenen Druck von ca. 20 bar auf. Das Kältebad ist aus einer Kältemischung aus festem Kohlendioxid und einem Trägermedium gebildet. Beim Wärmetausch mit dem zu unterkühlenden flüssigen Kohlendioxid sublimiert das im Kältebad befindliche feste Kohlendioxid sukzessive und begibt sich in eine über dem Kältebad vorliegende Gasphase, aus der es anschließend abgeführt wird. Das aus dem Kältebad sublimierte feste Kohlendioxid wird ersetzt, indem ein Teilstrom oder eine vorgegebene Menge des zu unterkühlenden flüssigen Kohlendioxids vor oder nach Durchlaufen des Wärmetauschers entnommen und an einer im Behälter angeordneten Entspannungsdüse entspannt wird, wobei das bei der Entspannung entstehende feste Kohlendioxid anschließend dem Kältebad zugeführt und mit diesem durchmischt und/oder in dieses eingelöst wird. Während des Wärmetauschs verbleibt das zu unterkühlende Kohlendioxid stets im flüssigen Zustand.
- Eine vorteilhafte Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens sieht dabei vor, dass die Temperatur im Kältebad und/oder die Temperatur des unterkühlten flüssigen Kohlendioxids nach Durchlaufen des Wärmetauschers laufend oder in vorgegebenen Zeitabständen erfasst und die Zufuhr von flüssigem Kohlendioxid an die Entspannungsdüse in Abhängigkeit von der dabei gemessenen Temperatur geregelt wird. Auf diese Weise wird also das aufgrund des Wärmetausches mit dem zu unterkühlenden flüssigen Kohlendioxid allmählich aus dem Kältebad sublimierende feste Kohlendioxid durch eine gleiche Menge festen Kohlendioxids, das an der Entspannungsdüse gebildet wurde, ersetzt und so das Kältebad dauerhaft auf einer gleichbleibenden Temperatur gehalten.
- Anhand der Zeichnung soll ein Ausführungsbeispiel der Erfindung näher erläutert werden. Die einzige Zeichnung (
1 ) veranschaulicht schematisch ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Vorrichtung. - Die erfindungsgemäße Vorrichtung
1 zum Unterkühlen von flüssigem Kohlendioxid umfasst einen druckfesten, geschlossenen Behälter2 mit thermisch isolierten Wänden3 , innerhalb dessen eine Kühlschlange4 angeordnet ist. Die Kühlschlange4 dient zur Kühlung von flüssigem, unter Druck stehendem Kohlendioxid, das aus einem hier nicht gezeigten Druckbehälter, beispielsweise einem Standtank, in dem das flüssige Kohlendioxid bei einem Druck von 20 bar und einer Temperatur von –20°C bevorratet wird, über eine thermisch isolierte Zuleitung6 in die Kühlschlange4 hineingeführt wird und über eine gleichfalls thermisch isolierte Ableitung7 die Kühlschlange4 in Richtung eines hier nicht gezeigten Verbrauchers wieder verlässt. Im Kopfraum8 des Behälters2 mündet eine Zuführleitung9 zum Zuführen eines flüssigen Trägermediums sowie eine Abgasleitung10 zur Ableitung von gasförmigem Kohlendioxid in den Behälter2 ein. Von der Ausleitung7 zweigt, stromab vom Behälter2 bzw. der Kühlschlange4 , eine Zweigleitung12 ab. Die Zweigleitung12 führt in den Kopfraum8 des Behälters2 und mündet an einer Entspannungsdüse13 in das Innere des Behälters2 aus. In der Zweigleitung12 ist ein Durchflussventil14 angeordnet, dass über eine Regelsteuerung15 mit einem Temperaturmessfühler16 in der Ableitung7 in Datenverbindung steht. - Beim Betrieb der Vorrichtung
1 liegt im Behälter2 bis zur Höhe eines Pegels17 ein Kältebad18 , bestehend aus einem flüssigen Trägermedium, beispielsweise Ethanol oder Aceton, und darin eingemischtem festem Kohlendioxid vor. Durch die Leitung6 wird flüssiges Kohlendioxid herangeführt, durchläuft die Kühlschlange4 und wird anschließend über die Leitung7 einem Verbraucher zugeführt. Der Druck innerhalb des Behälters2 ist dabei kleiner als der Druck, mit dem das flüssige Kohlendioxid durch Leitung6 herangeführt wird, beispielsweise beträgt der Druck in der Leitung6 zwischen 10 und 100 bar und der Behälterinnendruck 1 bar. Über die Wände der Kühlschlange4 besteht dabei ein thermischer Kontakt mit dem Kältebad18 . Zur Herstellung des Kältebades18 wird das Trägermedium über Leitung9 herangeführt in den Behälter2 eingefüllt. Zugleich wird eine vorgegebene Menge des in der Ableitung7 fließenden flüssigen Kohledioxids entnommen und über die Zweigleitung12 der Entspannungsdüse13 zugeführt, wo es auf den Behälterinnendruck entspannt und dabei in ein Gemisch aus gasförmigem Kohlendioxid und Kohlendioxidschnee20 übergeht. Der Kohlendioxidschnee20 vermischt sich mit dem bereits im Behälter2 vorliegenden Trägermedium unter Bildung einer Kältemischung, wobei ein Mischer19 für eine gleichmäßige Durchmischung beider Substanzen sorgt. Das bei der Entspannung des flüssigen Kohlendioxids entstehende gasförmige Kohlendioxid wird über die Abgasleitung10 abgeführt und gegebenenfalls einer weiteren Verwendung zugeführt. Dabei sorgt ein am Eingang der Abgasleitung10 angeordneter Filter21 dafür, dass Kohlendioxidschnee20 nicht oder nur in geringen Mengen vom Strom des gasförmigen Kohlendioxids mitgerissen und über die Abgasleitung10 entweicht. - Das Kältebad
18 weist eine der Kältemischung entsprechende Temperatur auf. Beispielsweise beträgt die Temperatur für eine aus Ethanol und festem Kohlendioxid bestehende Kältemischung –78°C, für eine aus Azeton und festem Kohlendioxid bestehende Kältemischung bis zu –86°C, für eine aus Diethylether und festem Kohlendioxid bestehende Kältemischung bis zu –100°C. Beim Durchströmen des flüssigen Kohlendioxids durch die Kühlschlange4 wirken deren Wände als Wärmeüberträgerflächen, über die Wärme aus dem flüssigen Kohlendioxid in der Kühlschlange4 an das Kältebad18 abgegeben wird. Dort führt die Wärmeaufnahme zur Sublimation von im Kältebad18 in gelöster oder eingemischter Form vorliegendem festem Kohlendioxid. Das bei der Sublimation entstehende Kohlendioxidgas wird über die Abgasleitung10 abgeführt. Solange sich noch festes Kohlendioxid im Kältebad18 befindet, bleibt die Temperatur des Kältebades18 im Wesentlichen konstant, danach steigt sie an. Der Temperaturanstieg im Kältebad18 führt zu einem Temperaturanstieg des flüssigen Kohlendioxids in Leitung7 , der wiederum am Temperaturmessfühler16 detektiert wird. Aufgrund der Abweichung von einem in der Regelsteuerung15 gespeicherten Sollwert der Temperatur wird das Ventil14 geöffnet und flüssiges Kohlendioxid über die Zweigleitung12 der Entspannungsdüse13 zugeführt, wobei der bei der Entspannung entstehende Kohlendioxidschnee20 dem Kältebad18 beigemischt wird. Dabei sinkt die Temperatur des Kältebades18 und damit des flüssigen Kohlendioxids in Leitung7 wieder ab. Bei Unterschreiten einer vorgegebenen Temperatur in Leitung7 wird das Ventil14 geschlossen. Beim Betrieb der Vorrichtung1 ist im Übrigen darauf zu achten, dass der Druck in der Leitung7 hinreichend hoch ist, um das unterkühlte Kohlendioxid im flüssigen Zustand zu halten, gegebenenfalls kann der Leitung6 eine Einrichtung zur Druckerhöhung vorgeschaltet sein. - Durch eine geeignete Wahl des Trägermediums im Behälter
2 kann die Temperatur der Kältemischung im Kältebad18 und damit die Unterkühlung des die Leitung7 durströmenden flüssigen Kohlendioxids eingestellt werden. Insbesondere können auch endotherme Effekte bei der Lösung des Kohlendioxids im Trägermedium genutzt und dadurch Temperaturen von unter –78°C (bei einem Druck von 1 bar im Kopfraum8 ) erzielt werden. Eine sehr genaue Einstellung einer Kältebadtemperatur wird insbesondere auch durch die Wahl eines Zweistoffgemisches als Trägermedium erreicht, wobei das jeweilige Mischungsverhältnis die Temperatur der Kältemischung bestimmt. - Eine weitere Möglichkeit, die Temperatur des Kältebades zu beeinflussen, besteht darin, den Druck im Kopfraum
8 des Behälters2 auf einen vorgegebenen Wert von unterhalb von 5,18 bar zu halten, da die Temperatur des Kohlendioxidschnees nach seiner Entspannung von dem Druck abhängt, auf den entspannt wird. Der Druck im Kopfraum8 kann dabei beispielsweise durch eine entsprechende Einstellung eines in der Abgasleitung10 angeordneten Druckventils22 auf einen Wert zwischen 1 bar und 5,18 bar gehalten werden. Druckwerte unterhalb von 1 bar können durch Anschluss einer hier nicht gezeigten Saugpumpe an die Abgasleitung10 erzielt werden. Die Temperatur des Kohlendioxidschnees und damit der Kältemischung kann damit auf Werte zwischen ca. –58°C und –100°C variiert werden. - Mit Hilfe der erfindungsgemäßen Vorrichtung wird das flüssigen Kohlendioxid in der Leitung
7 sehr effizient unterkühlt, wobei eine sehr gute Wärmeübertragung an den Wänden der Kühlschlange4 auf das umgebende flüssige Kältebad18 erfolgt. Die Einleitung eines Teils des flüssigen Kohlendioxids in das Kältebad18 über die Zweigleitung12 ermöglicht dabei eine selbsttätige Auffrischung des Kältebades18 aufgrund einer geregelten Zuführung von Kohlendioxidschnee. Es ist im Rahmen der Erfindung im Übrigen auch vorstellbar, das unterkühlte flüssige Kohlendioxid aus Leitung7 wieder dem mit Leitung6 verbundenen Kohlendioxidtank zurückzuführen, wodurch unterkühltes Kohlendioxid in diesem Tank bevorratet werden kann. - Bezugszeichenliste
-
- 1
- Vorrichtung
- 2
- Behälter
- 3
- Wände
- 4
- Kühlschlange
- 5
- 6
- Zuleitung
- 7
- Ableitung
- 8
- Kopfraum
- 9
- Zuführleitung
- 10
- Abgasleitung
- 11
- 12
- Zweigleitung
- 13
- Entspannungsdüse
- 14
- Ventil
- 15
- Regelsteuerung
- 16
- Temperaturmessfühler
- 17
- Pegel
- 18
- Kältebad
- 19
- Mischer
- 20
- Kohlendioxidschnee
- 21
- Filter
- 22
- Druckventil
- ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
- Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
- Zitierte Patentliteratur
-
- DE 2929709 A1 [0004]
- US 5123250 A1 [0004]
- US 5214925 A1 [0004]
Claims (8)
- Vorrichtung zum Unterkühlen von flüssigem Kohlendioxid, mit einer Leitung (
6 ,7 ) für das zu unterkühlende flüssige Kohlendioxid, die mit einem Wärmetauscher (4 ) strömungsverbunden ist, der in einem thermisch isolierten Behälter (2 ) angeordnet ist und mit einem in dem Behälter (2 ) aufgenommenen Kältebad (18 ) in Wärmeaustausch steht, dadurch gekennzeichnet, dass das Kältebad (18 ) aus einer Kältemischung aus festem Kohlendioxid (20 ) und einem Trägermedium gebildet ist und die Leitung (6 ,7 ) für das zu unterkühlende flüssige Kohlendioxid mit einer in den Behälter ausmündenden Entspannungsdüse (13 ) strömungsverbunden ist. - Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Entspannungsdüse (
13 ) über eine Zweigleitung (12 ) mit der Leitung (6 ,7 ) für das unterkühlende flüssige Kohlendioxid strömungsverbunden ist, welche Zweigleitung (12 ) mit einem Ventil (14 ) und einer Regelstrecke (15 ) ausgerüstet ist, mittels der die Menge des dem Entspannungsventil (13 ) zugeführten flüssigen Kohlendioxids in Abhängigkeit von einer an einem Temperatursensor (16 ) gemessenen Temperaturwert für das Kältebad (18 ) und/oder für das unterkühlte flüssige Kohlendioxid regelbar ist. - Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Zweigleitung (
12 ) stromab zum Wärmetauscher (4 ) mit der Leitung (6 ,7 ) für das unterkühlende flüssige Kohlendioxid strömungsverbunden ist. - Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Behälter (
2 ) mit einer Abgasleitung (10 ) ausgerüstet ist, in der ein Druckventil (22 ) zur Einstellung eines vorgegebenen Drucks im Behälter (2 ) angeordnet ist. - Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Trägermedium im Kältebad (
18 ) ein Alkohol oder ein organisches Trägermedium zum Einsatz kommt. - Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Trägermedium des Kältebades (
18 ) einen oder mehrere der folgenden Stoffe enthält: Ethanol, Ethylenglycol, 3-Heptanon, Acetonitril, Cyclohexanon, Diethylcarbitol, Chloroform, Aceton, Diethylether, o-Xylol, p-Xylol, m-Xylol, Benzylalkohol, n-Octan, Isopropylether, Tetrachlorethylen. - Verfahren zum Unterkühlen von flüssigem Kohlendioxid, bei dem das flüssige Kohlendioxid aus einem Tank zu einem in einem thermisch isolierten Behälter (
2 ) angeordneten Wärmetauscher (4 ) transportiert und dort mit einem im Behälter (2 ) angeordneten Kältebad (18 ) in thermischen Kontakt gebracht und dadurch gekühlt wird, dadurch gekennzeichnet, dass das Kältebad (18 ) aus einer Kältemischung aus festem Kohlendioxid (20 ) und einem Trägermedium gebildet ist und beim Wärmetausch mit dem zu unterkühlenden flüssigen Kohlendioxid zumindest ein Teil des im Kältebad (18 ) befindlichen festen Kohlendioxids (20 ) sublimiert und anschließend abgeführt wird, anschließend ein Teilstrom des flüssigen Kohlendioxids entnommen und an einer im Behälter (2 ) angeordneten Entspannungsdüse (13 ) entspannt und das dabei entstehende feste Kohlendioxid dem Kältebad (18 ) zugeführt wird. - Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Temperatur im Kältebad (
18 ) und/oder die Temperatur des unterkühlten flüssigen Kohlendioxids nach Durchlaufen des Wärmetauschers (4 ) laufend oder in vorgegebenen Zeitabständen erfasst und die Zufuhr von flüssigem Kohlendioxid an die Entspannungsdüse (13 ) in Abhängigkeit von der dabei gemessenen Temperatur geregelt wird.
Priority Applications (5)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE102013014912.6A DE102013014912A1 (de) | 2013-09-03 | 2013-09-03 | Vorrichtung und Verfahren zum Unterkühlen von Kohlendioxid |
ES14003030.5T ES2690138T3 (es) | 2013-09-03 | 2014-09-03 | Dispositivo y procedimiento para el subenfriamiento de dióxido de carbono |
EP14003030.5A EP2863103B1 (de) | 2013-09-03 | 2014-09-03 | Vorrichtung und Verfahren zum Unterkühlen von Kohlendioxid |
HUE14003030A HUE040079T2 (hu) | 2013-09-03 | 2014-09-03 | Berendezés és eljárás folyékony szén-dioxid szuperhûtésére |
PL14003030T PL2863103T3 (pl) | 2013-09-03 | 2014-09-03 | Urządzenie i sposób przechładzania dwutlenku węgla |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE102013014912.6A DE102013014912A1 (de) | 2013-09-03 | 2013-09-03 | Vorrichtung und Verfahren zum Unterkühlen von Kohlendioxid |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE102013014912A1 true DE102013014912A1 (de) | 2015-03-05 |
Family
ID=51584909
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE102013014912.6A Ceased DE102013014912A1 (de) | 2013-09-03 | 2013-09-03 | Vorrichtung und Verfahren zum Unterkühlen von Kohlendioxid |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
EP (1) | EP2863103B1 (de) |
DE (1) | DE102013014912A1 (de) |
ES (1) | ES2690138T3 (de) |
HU (1) | HUE040079T2 (de) |
PL (1) | PL2863103T3 (de) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2016162643A1 (fr) * | 2015-04-08 | 2016-10-13 | Cryo Pur | Procede de recuperation d'energie a partir de la glace carbonique a pression infra atmospherique |
US12050053B2 (en) * | 2020-03-12 | 2024-07-30 | Raytheon Company | Consumable dry ice cooling |
Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR3004784B1 (fr) * | 2013-04-18 | 2015-04-10 | Air Liquide | Procede et installation d'alimentation d'au moins un poste d'usinage en liquide cryogenique sous-refroidi |
CN108758333B (zh) * | 2018-07-18 | 2024-09-03 | 河南省日立信股份有限公司 | 二氧化碳恒温调压汽化装置 |
EP4168213A1 (de) | 2020-06-22 | 2023-04-26 | Mycon GmbH | Verfahren zum kühlen und/oder zum trennen von verklebten bauteilen und/oder entfernen von kleberückständen von oberflächen sowie strahlvorrichtung hierfür |
DE102020003866A1 (de) * | 2020-06-27 | 2021-12-30 | Linde Gmbh | Vorrichtung und Verfahren zum Kühlen von Bauteilen, insbesondere beim Schutzgasschweißen oder beim Generativen Fertigen mittels Schutzgasschweißen, mit einem CO2-Partikelstrahl |
WO2022268244A1 (de) * | 2021-06-22 | 2022-12-29 | Mycon Gmbh | Verfahren zur temperatursenkung und/oder aufrechterhaltung geringer temperaturen eines objektes mittels eines flüssigen gases, insbesondere mittels flüssigem kohlendioxid, und dazu geeignete vorrichtung |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CA381158A (en) * | 1939-05-02 | Arnold Hansen Odd | Gas material handling apparatus | |
DE2929709A1 (de) | 1979-07-21 | 1981-02-12 | Messer Griesheim Gmbh | Vorrichtung zum unterkuehlen von unter druck stehenden, tiefsiedenden verfluessigten gasen |
US5123250A (en) | 1990-04-10 | 1992-06-23 | Union Carbide Canada Limited | Cryogenic apparatus |
US5214925A (en) | 1991-09-30 | 1993-06-01 | Union Carbide Chemicals & Plastics Technology Corporation | Use of liquified compressed gases as a refrigerant to suppress cavitation and compressibility when pumping liquified compressed gases |
DE102006005885A1 (de) * | 2006-02-09 | 2007-08-16 | Messer Group Gmbh | Vorrichtung zum Kühlen von flüssigen oder gasförmigen Medien |
DE102008032291A1 (de) * | 2008-07-09 | 2010-01-14 | Messer Group Gmbh | Vorrichtung und Verfahren zum Entgraten von Formteilen |
Family Cites Families (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2599119B1 (fr) * | 1986-05-26 | 1988-08-26 | Air Liquide | Procede et dispositif pour delivrer de petites quantites d'un liquide cryogenique |
CA2128187A1 (en) * | 1994-07-15 | 1996-01-16 | Paul Grohmann | Process for treating molten metals, in particular molten steel, with a refining agent |
DE102011014943A1 (de) * | 2011-03-24 | 2012-09-27 | Airbus Operations Gmbh | Multifunktionaler Kälteträgermediumbehälter und Verfahren zum Betreiben eines derartigen Kälteträgermediumbehälters |
-
2013
- 2013-09-03 DE DE102013014912.6A patent/DE102013014912A1/de not_active Ceased
-
2014
- 2014-09-03 PL PL14003030T patent/PL2863103T3/pl unknown
- 2014-09-03 HU HUE14003030A patent/HUE040079T2/hu unknown
- 2014-09-03 EP EP14003030.5A patent/EP2863103B1/de active Active
- 2014-09-03 ES ES14003030.5T patent/ES2690138T3/es active Active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CA381158A (en) * | 1939-05-02 | Arnold Hansen Odd | Gas material handling apparatus | |
DE2929709A1 (de) | 1979-07-21 | 1981-02-12 | Messer Griesheim Gmbh | Vorrichtung zum unterkuehlen von unter druck stehenden, tiefsiedenden verfluessigten gasen |
US5123250A (en) | 1990-04-10 | 1992-06-23 | Union Carbide Canada Limited | Cryogenic apparatus |
US5214925A (en) | 1991-09-30 | 1993-06-01 | Union Carbide Chemicals & Plastics Technology Corporation | Use of liquified compressed gases as a refrigerant to suppress cavitation and compressibility when pumping liquified compressed gases |
DE102006005885A1 (de) * | 2006-02-09 | 2007-08-16 | Messer Group Gmbh | Vorrichtung zum Kühlen von flüssigen oder gasförmigen Medien |
DE102008032291A1 (de) * | 2008-07-09 | 2010-01-14 | Messer Group Gmbh | Vorrichtung und Verfahren zum Entgraten von Formteilen |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2016162643A1 (fr) * | 2015-04-08 | 2016-10-13 | Cryo Pur | Procede de recuperation d'energie a partir de la glace carbonique a pression infra atmospherique |
FR3034854A1 (fr) * | 2015-04-08 | 2016-10-14 | Ereie - Energy Res Innovation Eng | Procede de recuperation d'energie a partir de la glace carbonique a pression infra atmospherique |
AU2016245312B2 (en) * | 2015-04-08 | 2020-11-05 | Cryo Pur | Method for recovering energy from dry ice at infra-atmospheric pressure |
US11028968B2 (en) | 2015-04-08 | 2021-06-08 | Cryo Pur | Method for recovering energy from dry ice at infra-atmospheric pressure |
US12050053B2 (en) * | 2020-03-12 | 2024-07-30 | Raytheon Company | Consumable dry ice cooling |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP2863103B1 (de) | 2018-08-01 |
HUE040079T2 (hu) | 2019-02-28 |
EP2863103A2 (de) | 2015-04-22 |
EP2863103A3 (de) | 2015-05-06 |
ES2690138T3 (es) | 2018-11-19 |
PL2863103T3 (pl) | 2019-01-31 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP2863103B1 (de) | Vorrichtung und Verfahren zum Unterkühlen von Kohlendioxid | |
EP1717510B1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zum Befüllen eines Behälters mit einem Füllgas oder Füllgasgemisch | |
DE112019005717T5 (de) | Fluid-bypass-verfahren und -system zur steuerung der temperatur eines nicht-petroleum-kraftstoffs | |
DE102017008210B4 (de) | Vorrichtung und Verfahren zum Befüllen eines mobilen Kältemitteltanks mit einem kryogenen Kältemittel | |
DE102013018341A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Regelung des Drucks in einem Flüssigerdgasbehälter | |
EP3717139B1 (de) | Vorrichtung und verfahren zur odorierung eines gasstroms in einer gasleitung | |
EP1180637A2 (de) | Vorrichtung und Verfahren zur druckgeregelten Versorgung aus einem Flüssiggastank mit einem Wärmetauscher | |
EP1818633A2 (de) | Vorrichtung zum Kühlen von flüssigen oder gasförmigen Medien | |
DE102017125125B3 (de) | Verfahren zum Durchführen einer Druckprüfung eines Flüssiggastanks | |
DE3009402A1 (de) | Kuehlmittelfluessiggasbetriebenes kyrostatsystem | |
EP1838990A1 (de) | Kohlendioxid-versorgung für spritzgussanlagen | |
DE1245396C2 (de) | Verfahren zur Zwischenlagerung von Erdgas | |
DE19645488C1 (de) | System und Verfahren zum Entnehmen von kaltem Gas aus einem Kryotank | |
DE102007003827A1 (de) | Flüssigwasserstoff-Speichertank mit reduzierten Tank-Verlusten | |
DE69203595T2 (de) | Heliumauffülleinrichtung. | |
DE19645492C1 (de) | System und Verfahren zum Aufrechterhalten oder Erhöhen des Drucks in einem Kryotank | |
EP2679879B1 (de) | Vorrichtung zum Unterkühlen von tiefsiedenden Flüssiggasen | |
EP1846691B1 (de) | Verfahren und vorrichtung zum befüllen von druckbehältern mit nicht verflüssigten gasen oder gasgemischen | |
DE102017008211B4 (de) | Verfahren und Vorrichtung zum Befüllen eines mobilen Kältemitteltanks mit einem kryogenen Kältemittel | |
AT525677B1 (de) | Vorrichtung und Verfahren zur Erzeugung von Slush-LNG | |
EP2711601A2 (de) | Verfahren zum Befüllen eines Kältemitteltanks eines Kühlfahrzeugs sowie Kühlfahrzeug | |
EP0355519A2 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Kühlung eines mit Flüssigkeit gefüllten Behälters | |
DE2054054A1 (en) | Cryostat coolant supply - with facility for switching from evaporative to gas cooling | |
DE102014019463A1 (de) | Verfahren und Odorierungsmittelspeicher zum Odorieren eines Nutzgases, insbesondere Erdgas | |
WO2022268244A1 (de) | Verfahren zur temperatursenkung und/oder aufrechterhaltung geringer temperaturen eines objektes mittels eines flüssigen gases, insbesondere mittels flüssigem kohlendioxid, und dazu geeignete vorrichtung |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
R012 | Request for examination validly filed | ||
R002 | Refusal decision in examination/registration proceedings | ||
R003 | Refusal decision now final |