JP2013148197A - Gas filling system - Google Patents

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Kazuhide Terao
和秀 寺尾
Shuichi Shiseki
修一 始関
S M Tariqule
エス.エム.ターリック
Masatoshi Doi
真敏 土居
Taku Kamikawauchi
拓 上川内
Kiyoshi Kimura
潔 木村
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a gas filling system which is compact and has a high degree of flexibility in its installation, capable of efficiently cooling a fuel gas to be filled.SOLUTION: A gas filling system 1 for filling a fuel gas F into an on-vehicle tank which is mounted in a vehicle, is provided with a filling line 33 for filling the fuel gas F into the on-vehicle tank, and a cooling means to cool the filling line with a refrigerant. The cooling means has a carbon dioxide cooling section 4 that cools carbon dioxide with the refrigerant, and a gas piping cooling section 3 that cools the filling line 33 with the cooled carbon dioxide. The carbon dioxide cooling section 4 includes: a compressor 41 that compresses the gaseous refrigerant so as to produce a refrigerant of a higher temperature and pressure; a condenser 42 that liquefies the refrigerant of higher temperature and higher pressure; an expansion valve 43 that decompresses and expands the liquefied refrigerant; and an evaporator 44 that cools the carbon dioxide and liquefies it by way of a latent heat of the refrigerant.

Description

本発明は、ガス充填システムに関し、特に、ガス燃料を用いて走行する車輌に搭載されている車載タンクにガスを充填するシステムに関する。   The present invention relates to a gas filling system, and more particularly to a system for filling a vehicle-mounted tank mounted on a vehicle that travels using gas fuel.

近年の環境問題に対応する車輌として、CNG(Compressed Natural Gas)、水素等のガス燃料を用いたCNG自動車、燃料電池自動車、水素自動車等の開発が活発に行われている。このようなガス燃料を用いて走行する車輌の普及を促進するには、車輌に搭載されている車載タンクに安定して効率よくガス燃料を充填する装置が必要となる。   As vehicles that respond to environmental problems in recent years, CNG (Compressed Natural Gas), CNG vehicles using gas fuel such as hydrogen, fuel cell vehicles, hydrogen vehicles, and the like are being actively developed. In order to promote the widespread use of vehicles that run using such gas fuel, an apparatus that stably and efficiently fills the on-board tank mounted on the vehicle is required.

そこで、本出願人は、充填時間の長時間化やオーバラン量を可及的に抑え、ガス燃料を用いて走行する車輌の燃料タンクに高い精度で高圧ガスをプリセット充填することのできる高圧ガス充填装置を提案した(特許文献1参照)。   Therefore, the applicant of the present invention has made it possible to preset high-pressure gas with high accuracy into a fuel tank of a vehicle that runs using gas fuel while minimizing the length of filling time and overrun as much as possible. An apparatus was proposed (see Patent Document 1).

この高圧ガス充填装置は、充填時間の長時間化等を抑えることができて有効であるが、燃料ガスが水素の場合には、高圧充填に伴って熱が発生し、車輌への充填効率が低下するという問題がある。   This high-pressure gas filling device is effective because it can suppress the lengthening of the filling time, etc., but when the fuel gas is hydrogen, heat is generated along with the high-pressure filling, and the filling efficiency to the vehicle is improved. There is a problem of lowering.

そこで、本出願人は、燃料ガスを充填するための配管の内部を流れるガス燃料を冷却するシステムを提案した。このシステムは、冷凍機と、配管を冷却するための冷却装置である不凍液タンクが内部に設けられたガス充填装置とを備え、冷凍機からの冷媒を不凍液タンクへ供給し、不凍液タンクの内部の不凍液によって燃料ガスを冷却しながら車載タンクに充填する。   Therefore, the present applicant has proposed a system for cooling the gas fuel flowing in the pipe for filling the fuel gas. This system includes a refrigerator and a gas filling device in which an antifreeze liquid tank that is a cooling device for cooling a pipe is provided, supplies refrigerant from the refrigerator to the antifreeze liquid tank, and The tank is filled while cooling the fuel gas with antifreeze.

また、不凍液タンクには、モータ等の撹拌装置が設けられ、不凍液タンクの内部の不凍液を撹拌して温度の均一化を図ることにより、配管内を流れるガス燃料を効率的に冷却することができる。   Further, the antifreeze liquid tank is provided with a stirring device such as a motor, and by stirring the antifreeze liquid inside the antifreeze liquid tank and making the temperature uniform, the gas fuel flowing in the pipe can be efficiently cooled. .

特開2005−337439号公報JP 2005-337439 A

しかし、従来のガス充填システムにおいては、冷却装置である不凍液タンクがガス充填装置内に設けられるため、装置自体が大型化し、設置場所が制限されるという問題があった。   However, in the conventional gas filling system, since the antifreeze liquid tank which is a cooling device is provided in the gas filling device, there is a problem that the device itself becomes large and the installation place is limited.

また、不凍液によりガス配管を冷却する場合には、不凍液の粘度が高いため、撹拌するための撹拌装置が必要となる。この場合には、熱の交換効率が低く、冷却するガス配管をより長くする必要があり、装置の大型化を招く虞があるという問題があった。   In addition, when the gas pipe is cooled by the antifreeze liquid, the viscosity of the antifreeze liquid is high, so that a stirring device for stirring is necessary. In this case, there is a problem that heat exchange efficiency is low, the gas piping to be cooled needs to be longer, and the apparatus may be increased in size.

さらに、従来のガス充填システムにおいては、不凍液タンクをガス充填装置から分離して設置することもできるが、この場合には、粘度の高い不凍液を循環させるために配管の口径を大きくすると共に、ガス充填装置の近傍に冷凍機を設ける必要があるという問題があった。   Furthermore, in the conventional gas filling system, the antifreeze liquid tank can be installed separately from the gas filling device. In this case, the diameter of the pipe is increased to circulate the antifreeze liquid having a high viscosity, There was a problem that it was necessary to provide a refrigerator in the vicinity of the filling device.

そこで、本発明は、上記従来の技術における問題点に鑑みてなされたものであって、コンパクトで設置の自由度が高く、効率的に燃料ガスを冷却して充填することが可能なガス充填システムを提供することを目的とする。   Therefore, the present invention has been made in view of the above-described problems in the prior art, and is a gas filling system that is compact, has a high degree of freedom in installation, and can efficiently cool and fill fuel gas. The purpose is to provide.

上記目的を達成するため、本発明は、車輌に搭載された車載タンクに燃料ガスを充填するためのガス充填システムであって、燃料ガスを車載タンクへ充填するための充填ラインと、前記充填ラインを冷媒で冷却する冷却手段とを備えることを特徴とする。   In order to achieve the above object, the present invention provides a gas filling system for filling an on-vehicle tank mounted on a vehicle with fuel gas, the filling line for filling the on-vehicle tank with the fuel gas, and the filling line. And a cooling means for cooling the liquid with a refrigerant.

そして、本発明によれば、燃料ガスを車載タンクへ充填するための充填ラインを冷媒で冷却するため、高圧充填による熱の発生を抑制し、燃料ガスの車輌への充填を効率的に行うことが可能になる。   According to the present invention, the filling line for filling the on-vehicle tank with the fuel gas is cooled by the refrigerant, so that heat generation due to high-pressure filling is suppressed and the fuel gas is efficiently filled into the vehicle. Is possible.

上記ガス充填システムにおいて、前記冷却手段は、冷凍機により二酸化炭素を冷却液化する二酸化炭素冷却部と、冷却液化された二酸化炭素により前記充填ラインを冷却するガス管路冷却部とを備え、前記二酸化炭素冷却部は、気体状の前記冷媒を圧縮してより高温及び高圧の冷媒を生成する圧縮機と、前記高温及び高圧の冷媒を液化する凝縮器と、前記液化された冷媒を減圧膨張させる膨張弁と、前記冷媒の潜熱によって二酸化炭素を冷却液化する蒸発器とを有することができる。このように、燃料ガスが流れる充填ラインを、冷凍機によって冷却液化された二酸化炭素で冷却するため、ガス充填装置を小型化することが可能になる。また、冷却液化された二酸化炭素によって燃料ガスを冷却するため、燃料ガスを効率的に冷却することが可能になる。   In the gas filling system, the cooling means includes a carbon dioxide cooling section that cools and liquefies carbon dioxide with a refrigerator, and a gas pipe cooling section that cools the filling line with the cooled and liquefied carbon dioxide. The carbon cooling section compresses the gaseous refrigerant to generate a higher-temperature and higher-pressure refrigerant, a condenser that liquefies the higher-temperature and high-pressure refrigerant, and an expansion that decompresses and expands the liquefied refrigerant. It can have a valve and an evaporator that cools and liquefies carbon dioxide by the latent heat of the refrigerant. Thus, since the filling line through which the fuel gas flows is cooled with carbon dioxide that has been liquefied by the refrigerator, the gas filling device can be downsized. Further, since the fuel gas is cooled by the liquefied carbon dioxide, the fuel gas can be efficiently cooled.

上記ガス充填システムにおいて、前記二酸化炭素冷却部及び前記ガス管路冷却部を別体で構成することができる。これにより、ガス充填装置を小型化することができ、システムの設置の自由度を向上させることが可能になる。   In the gas filling system, the carbon dioxide cooling unit and the gas pipe cooling unit may be configured separately. Thereby, a gas filling apparatus can be reduced in size and it becomes possible to improve the freedom degree of installation of a system.

上記ガス充填システムにおいて、前記ガス管路冷却部を複数のガス管路冷却手段で構成することができる。これにより、充填ラインを流れる燃料ガスを段階的に冷却させることができるため、燃料ガスの冷却効率を向上させることが可能になる。   In the gas filling system, the gas pipeline cooling section can be configured by a plurality of gas pipeline cooling means. Thereby, since the fuel gas which flows through a filling line can be cooled in steps, it becomes possible to improve the cooling efficiency of fuel gas.

上記ガス充填システムにおいて、前記二酸化炭素冷却部からの二酸化炭素を一方のガス管路冷却手段に供給し、前記一方のガス管路冷却手段からの二酸化炭素を他方のガス管路冷却手段に供給することができる。これにより、燃料ガスの冷却効率をさらに向上させることが可能になる。   In the gas filling system, carbon dioxide from the carbon dioxide cooling unit is supplied to one gas line cooling means, and carbon dioxide from the one gas line cooling means is supplied to the other gas line cooling means. be able to. Thereby, it becomes possible to further improve the cooling efficiency of the fuel gas.

上記ガス充填システムにおいて、前記一方のガス管路冷却手段を前記充填ラインの下流側に設け、前記他方のガス管路冷却手段を前記充填ラインの上流側に設けることができる。これにより、燃料ガスの冷却効率を向上させることが可能になる。   In the gas filling system, the one gas pipe cooling means may be provided on the downstream side of the filling line, and the other gas pipe cooling means may be provided on the upstream side of the filling line. Thereby, the cooling efficiency of the fuel gas can be improved.

上記ガス充填システムにおいて、前記ガス管路冷却手段を真空断熱容器で構成することができる。   In the gas filling system, the gas line cooling means can be constituted by a vacuum heat insulating container.

上記ガス充填システムにおいて、前記ガス管路冷却部は、前記冷却液化された二酸化炭素の蒸発潜熱により、前記充填ラインを流れる燃料ガスを冷却することができる。   In the gas filling system, the gas line cooling unit can cool the fuel gas flowing through the filling line by the latent heat of vaporization of the cooled and liquefied carbon dioxide.

以上のように、本発明によれば、コンパクトで設置の自由度が高く、効率的に燃料ガスを冷却して充填することが可能になる。   As described above, according to the present invention, it is compact and has a high degree of freedom in installation, and it becomes possible to efficiently cool and fill the fuel gas.

本発明に係るガス充填システムについて説明するための概略図である。It is the schematic for demonstrating the gas filling system which concerns on this invention. 本発明に係るガス充填システムの一実施の形態を示すブロック図である。It is a block diagram which shows one Embodiment of the gas filling system which concerns on this invention. 真空断熱容器の一例を示す略線図であり、(a)は斜視図、(b)は上面図、(c)は(b)に示す線分X−X’による断面を矢印方向から見た断面図である。It is a basic diagram which shows an example of a vacuum heat insulation container, (a) is a perspective view, (b) is a top view, (c) looked at the cross section by line segment XX 'shown in (b) from the arrow direction. It is sectional drawing. 燃料ガスの充填動作について説明するための略線図である。It is an approximate line figure for explaining filling operation of fuel gas. 本発明に係るガス充填システムの動作について説明するためのフローチャートである。It is a flowchart for demonstrating operation | movement of the gas filling system which concerns on this invention. 本発明に係るガス充填システムの動作について説明するためのフローチャートである。It is a flowchart for demonstrating operation | movement of the gas filling system which concerns on this invention. 本発明に係るガス充填システムの動作について説明するためのフローチャートである。It is a flowchart for demonstrating operation | movement of the gas filling system which concerns on this invention.

次に、本発明を実施するための形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。   Next, an embodiment for carrying out the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

図1は、本発明に係るガス充填システムを説明するための概略図であり、このガス充填システム1は、トラック9に載積されたカードル10に充填された水素ガス等の燃料ガスFを、ガス圧縮機7、蓄圧器8及びガス充填装置2を介して冷却しながら車輌に搭載された車載タンク(不図示)に充填するために設けられる。尚、カードル10に充填された燃料ガスFは、蓄圧器8を介さずに、ガス圧縮機7から直接ガス充填装置2へ供給される場合や畜圧器8、ガス圧縮機7を介さずに直接ガス充填装置2へ供給される場合もある。   FIG. 1 is a schematic view for explaining a gas filling system according to the present invention. This gas filling system 1 is a fuel gas F such as hydrogen gas filled in a curdle 10 loaded on a truck 9. It is provided to fill an in-vehicle tank (not shown) mounted on the vehicle while cooling via the gas compressor 7, the accumulator 8 and the gas filling device 2. The fuel gas F filled in the curdle 10 is not supplied via the pressure accumulator 8 but directly supplied from the gas compressor 7 to the gas filling device 2 or directly without going through the livestock pressure device 8 and the gas compressor 7. In some cases, the gas is supplied to the gas filling device 2.

また、ガス充填システム1は、二酸化炭素冷却部4と、ガス充填装置2に設けられたガス管路冷却部3と、屋内等に設けられたPOS(Point Of Sale system)5及び/又は屋外に設けられた屋外入出力装置6とを備え、POS5及び/又は屋外入出力装置6による制御に基づき、二酸化炭素冷却部4から冷却液化された二酸化炭素(CO2)をガス充填装置2のガス管路冷却部3に供給し、ガス管路冷却部3によって燃料ガスFを冷却しながら車載タンクに充填する。 The gas filling system 1 includes a carbon dioxide cooling unit 4, a gas pipe cooling unit 3 provided in the gas filling device 2, a POS (Point Of Sale system) 5 provided indoors and / or outdoors. And an outdoor input / output device 6 provided. Based on the control by the POS 5 and / or the outdoor input / output device 6, carbon dioxide (CO 2 ) cooled and liquefied from the carbon dioxide cooling unit 4 is gas pipe of the gas filling device 2. The fuel tank F is supplied to the road cooling unit 3 and is filled into the vehicle tank while the fuel gas F is cooled by the gas pipe cooling unit 3.

図2は、本発明に係るガス充填システム1の一実施の形態を示し、このガス充填システム1は、ガス充填装置2に設けられたガス管路冷却部3と、二酸化炭素冷却部4とを備え、ガス管路冷却部3は、供給された燃料ガスFを二酸化炭素冷却部4から供給される冷却液化されたCO2によって冷却し、車載タンクに充填する。 FIG. 2 shows an embodiment of a gas filling system 1 according to the present invention. This gas filling system 1 includes a gas pipe cooling unit 3 and a carbon dioxide cooling unit 4 provided in a gas filling device 2. The gas line cooling unit 3 includes the supplied fuel gas F, which is cooled by the cooled liquefied CO 2 supplied from the carbon dioxide cooling unit 4 and filled in the vehicle tank.

ガス管路冷却部3は、ガス管路冷却手段としての1つ又は複数の真空断熱容器31と、真空断熱容器31毎に設けられた検出手段32とを備え、図1に示すカードル10に充填された燃料ガスFを車輌に搭載された車載タンク(不図示)に供給するための充填ライン33が真空断熱容器31を通過するように配設される。尚、図2に示す例は、2つの真空断熱容器31A及び31Bが設けられ、各々の真空断熱容器に対して検出手段32A及び32Bが設けられた場合を示す。   The gas line cooling unit 3 includes one or a plurality of vacuum heat insulating containers 31 as gas line cooling means, and detection means 32 provided for each vacuum heat insulating container 31, and fills the curdle 10 shown in FIG. A filling line 33 for supplying the fuel gas F thus supplied to an in-vehicle tank (not shown) mounted on the vehicle is disposed so as to pass through the vacuum heat insulating container 31. The example shown in FIG. 2 shows a case where two vacuum heat insulating containers 31A and 31B are provided, and detection means 32A and 32B are provided for each vacuum heat insulating container.

真空断熱容器31は、熱交換器を内蔵しており、後述する二酸化炭素冷却部4から冷却液化されたCO2が供給され、このCO2によって充填ライン33を流れる燃料ガスFを冷却する。真空断熱容器31として複数の真空断熱容器31A及び31Bが設けられる場合、真空断熱容器31Aは充填ライン33の下流側に設けられ、真空断熱容器31Bは充填ライン33の上流側に設けられる。そして、二酸化炭素冷却部4から供給される冷却液化されたCO2が真空断熱容器31Aに供給され、次に、真空断熱容器31Aから排出されたCO2が真空断熱容器31Bに供給される。真空断熱容器31Bから排出されたCO2は、二酸化炭素冷却部4に戻される。 The vacuum heat insulation container 31 has a built-in heat exchanger, supplied with CO 2 liquefied from a carbon dioxide cooling unit 4 described later, and cools the fuel gas F flowing through the filling line 33 by this CO 2 . When a plurality of vacuum heat insulating containers 31 </ b> A and 31 </ b> B are provided as the vacuum heat insulating container 31, the vacuum heat insulating container 31 </ b> A is provided on the downstream side of the filling line 33, and the vacuum heat insulating container 31 </ b> B is provided on the upstream side of the filling line 33. Then, the cooled and liquefied CO 2 supplied from the carbon dioxide cooling unit 4 is supplied to the vacuum heat insulating container 31A, and then the CO 2 discharged from the vacuum heat insulating container 31A is supplied to the vacuum heat insulating container 31B. The CO 2 discharged from the vacuum heat insulating container 31B is returned to the carbon dioxide cooling unit 4.

ここで、真空断熱容器31Bに供給されるCO2は、真空断熱容器31Aに供給されるCO2よりも温度が高くなる。これは、真空断熱容器31Aにより充填ライン33を流れる燃料ガスFを冷却した際に、熱交換により温度が上昇した真空断熱容器31A内のCO2が真空断熱容器31Bに供給されるためである。 Here, the CO 2 is supplied to the vacuum insulated container 31B, the temperature is higher than the CO 2 to be supplied to the vacuum insulated container 31A. This is because when the fuel gas F flowing through the filling line 33 is cooled by the vacuum heat insulating container 31A, the CO 2 in the vacuum heat insulating container 31A whose temperature has been raised by heat exchange is supplied to the vacuum heat insulating container 31B.

すなわち、充填ライン33を流れる高温の燃料ガスFは、充填ライン33の上流側に設けられた真空断熱容器31B内のやや温度が上昇したCO2と、充填ライン33の下流側に設けられた真空断熱容器31A内の冷却されたCO2とによって段階的に冷却されることになり、燃料ガスFを効率的に冷却させることができる。 That is, the high-temperature fuel gas F flowing through the filling line 33 includes CO 2 having a slightly increased temperature in the vacuum heat insulating container 31B provided on the upstream side of the filling line 33, and a vacuum provided on the downstream side of the filling line 33. The fuel gas F can be efficiently cooled by being cooled in stages by the cooled CO 2 in the heat insulating container 31A.

真空断熱容器31は、熱交換器を内蔵しており、図3に示すように、例えば、真空状の壁面を有する円筒状の容器の上部にCO2注入口及びCO2排出口が設けられると共に、燃料ガス注入口及び燃料ガス排出口が設けられる。 The vacuum heat insulating container 31 has a built-in heat exchanger, and as shown in FIG. 3, for example, a CO 2 inlet and a CO 2 outlet are provided on the upper part of a cylindrical container having a vacuum wall surface. A fuel gas inlet and a fuel gas outlet are provided.

CO2注入口には、CO2を注入するためのパイプが挿通され、パイプの一端が容器内部の下方に位置するように配置される。また、CO2排出口には、CO2を排出するためのパイプが挿通され、パイプの一端が容器内部の上方に位置するように配置される。 The CO 2 inlet pipe for injecting the CO 2 is inserted, one end of the pipe is arranged so as to be positioned below the inner container. Further, a pipe for discharging CO 2 is inserted into the CO 2 discharge port, and one end of the pipe is disposed above the inside of the container.

燃料ガス注入口及び燃料ガス排出口には、充填ラインが真空断熱容器31内部の熱交換器に接続される。このような構成により、真空断熱容器内の充填ライン燃料ガスと容器に注入されたCO2とが伝熱管を介して熱交換が行われ、充填ラインを流れる燃料ガスFが冷却される。 A filling line is connected to the heat exchanger inside the vacuum heat insulating container 31 at the fuel gas inlet and the fuel gas outlet. With such a configuration, heat exchange is performed between the filling line fuel gas in the vacuum heat insulating container and the CO 2 injected into the container through the heat transfer tube, and the fuel gas F flowing through the filling line is cooled.

説明は図2に戻り、検出手段32は、真空断熱容器31内部のCO2の温度を検出する。検出手段32としては、例えば、温度センサや圧力センサを用いることができ、検出手段32として圧力センサを用いた場合には、圧力を温度に変換することにより真空断熱容器31内部のCO2の温度を検出することができる。 Returning to FIG. 2, the detection means 32 detects the temperature of CO 2 inside the vacuum heat insulating container 31. As the detection means 32, for example, a temperature sensor or a pressure sensor can be used. When a pressure sensor is used as the detection means 32, the temperature of CO 2 inside the vacuum heat insulating container 31 is converted by converting the pressure into a temperature. Can be detected.

充填ライン33は、燃料ガスFの流量を計測するメータ34を備えると共に、一端に燃料ガスFを車載タンク(不図示)に供給するためのノズル35が設けられる。充填ライン33には、高圧の燃料ガスFが流れるため、特に真空断熱容器31の内部を通過する部分は、真空断熱容器31の内部での燃料ガスFの漏れを考慮し、接続部が存在しないように構成することが好ましい。   The filling line 33 includes a meter 34 for measuring the flow rate of the fuel gas F, and a nozzle 35 for supplying the fuel gas F to an in-vehicle tank (not shown) at one end. Since the high-pressure fuel gas F flows in the filling line 33, the connection portion does not exist particularly in the portion that passes through the inside of the vacuum heat insulating container 31 in consideration of leakage of the fuel gas F inside the vacuum heat insulating container 31. It is preferable to configure as described above.

二酸化炭素冷却部4は、低温・低圧の気体状の冷媒(以下、「冷媒蒸気」とする)を圧縮し、高温・高圧の液化しやすい冷媒蒸気を生成する圧縮機41と、圧縮機41で生成された高温・高圧の冷媒蒸気を液化し、冷媒液を生成する凝縮器42と、凝縮器42で生成された冷媒液の圧力を下げ、減圧膨張させる膨張弁43と、膨張弁43で減圧膨張された冷媒の潜熱によりCO2を冷却液化する蒸発器44と、冷却液化されたCO2をガス管路冷却部3に対して給液するポンプ45と、蒸発器44内のCO2の圧力を計測する圧力センサ46とを備える。冷媒としては、例えば、フロンやアンモニアを用いることができる。 The carbon dioxide cooling unit 4 includes a compressor 41 that compresses a low-temperature / low-pressure gaseous refrigerant (hereinafter referred to as “refrigerant vapor”) and generates a high-temperature / high-pressure liquefied refrigerant vapor. The generated high-temperature and high-pressure refrigerant vapor is liquefied to produce a condenser 42, an expansion valve 43 for reducing and expanding the pressure of the refrigerant liquid produced by the condenser 42, and decompression by the expansion valve 43. The evaporator 44 that cools and liquefies CO 2 by the latent heat of the expanded refrigerant, the pump 45 that feeds the cooled and liquefied CO 2 to the gas line cooling unit 3, and the pressure of CO 2 in the evaporator 44 And a pressure sensor 46 for measuring. As the refrigerant, for example, chlorofluorocarbon or ammonia can be used.

次に、上記構成を有するガス充填システム1の動作について、図4を参照して概略的に説明する。図4に示すように、ガス充填システム1において、操作者によってPOS5に対して燃料ガスFを車載タンクに充填するための充填設定信号が入力されると、POS5は、二酸化炭素冷却部4に対して強制運転信号を出力する。次に、二酸化炭素冷却部4は、POS5から供給された強制運転信号に基づきCO2を冷却液化する動作を開始し、CO2が冷却液化された段階で充填可能であることを示す充填OK信号をPOS5に対して出力する。 Next, operation | movement of the gas filling system 1 which has the said structure is demonstrated roughly with reference to FIG. As shown in FIG. 4, in the gas filling system 1, when a filling setting signal for filling the vehicle gas tank with the fuel gas F is input to the POS 5 by the operator, the POS 5 is sent to the carbon dioxide cooling unit 4. Output a forced operation signal. Next, the carbon dioxide cooling unit 4 starts an operation for cooling and liquefying CO 2 based on the forced operation signal supplied from the POS 5, and a filling OK signal indicating that the CO 2 can be filled at the stage where the CO 2 is cooled and liquefied. Is output to POS5.

POS5は、二酸化炭素冷却部4から充填OK信号が供給されると、ガス充填装置2に対して燃料ガスFの充填を開始するための充填許可信号を出力する。ガス充填装置2は、充填許可信号を受けると、燃料ガスFを車載タンクに充填する。そして、燃料ガスFの充填が完了すると、POS5に対して充填が終了したことを示す充填終了信号を出力する。   When a filling OK signal is supplied from the carbon dioxide cooling unit 4, the POS 5 outputs a filling permission signal for starting filling of the fuel gas F to the gas filling device 2. When the gas filling device 2 receives the filling permission signal, the on-vehicle tank is filled with the fuel gas F. When the filling of the fuel gas F is completed, a filling end signal indicating that the filling is completed is output to the POS 5.

次に、ガス充填システム1の動作について、図5〜図7に示すフローチャートを参照して説明する。尚、以下に示す動作は、ガス充填装置2に設けられた図示しない制御部等の制御により実行されるものとする。   Next, operation | movement of the gas filling system 1 is demonstrated with reference to the flowchart shown in FIGS. In addition, the operation | movement shown below shall be performed by control of the control part etc. which are provided in the gas filling apparatus 2 and are not shown.

まず、非充填時(ガス充填システム1が設置される店舗の開店時等)における二酸化炭素冷却部4の動作について、図5を参照して説明する。ステップS1において、圧力センサ46により蒸発器44内のCO2の圧力が計測される。次に、ステップS1で計測された圧力に基づき、CO2の温度Tが算出され、温度Tが予め設定された所定の温度T1以上であるか否かが判断される(ステップS2)。 First, the operation of the carbon dioxide cooling unit 4 at the time of non-filling (when opening a store where the gas filling system 1 is installed) will be described with reference to FIG. In step S 1, the pressure sensor 46 measures the pressure of CO 2 in the evaporator 44. Next, the temperature T of CO 2 is calculated based on the pressure measured in step S1, and it is determined whether or not the temperature T is equal to or higher than a predetermined temperature T 1 set in advance (step S2).

ステップS2において、CO2の温度Tが温度T1未満であると判断された場合(ステップS2;No)には、処理がステップS1に戻り、蒸発器44の圧力が再度計測される。一方、CO2の温度Tが温度T1以上であると判断された場合(ステップS2;Yes)には、CO2を冷却してより低圧とするように圧縮機41の容量制御を高負荷側に制御するHIGH駆動に動作させる(ステップS3)。そして、圧力センサ46により蒸発器44内のCO2の圧力が計測される(ステップS4)。 In step S2, when it is determined that the temperature T of CO 2 is lower than the temperature T 1 (step S2; No), the process returns to step S1, and the pressure of the evaporator 44 is measured again. On the other hand, when it is determined that the temperature T of the CO 2 is equal to or higher than the temperature T 1 (step S2; Yes), the capacity control of the compressor 41 is controlled so that the CO 2 is cooled to a lower pressure. The high drive to be controlled is operated (step S3). Then, the pressure of the CO 2 in the evaporator 44 is measured by the pressure sensor 46 (step S4).

次に、ステップS4で計測された圧力に基づき、CO2の温度Tが算出され、温度Tが予め設定された所定の温度T2に達したか否かが判断される(ステップS5)。尚、温度T2は、上述した温度T1より低い温度に設定される。 Next, based on the pressure measured in step S4, the temperature T of CO 2 is calculated, and it is determined whether or not the temperature T has reached a predetermined temperature T 2 set in advance (step S5). The temperature T 2 is set to a temperature lower than the temperature T 1 described above.

ステップS5において、CO2の温度Tが温度T2に達したと判断された場合(ステップS5;Yes)には、CO2の圧力を維持するように圧縮機41の容量制御を低負荷側に制御するLOW駆動に動作させる(ステップS6)。一方、CO2の温度Tが温度T2に達していないと判断された場合(ステップS5;No)には、処理がステップS3に戻り、CO2をさらに低圧とするように圧縮機41を動作させる。 When it is determined in step S5 that the temperature T of CO 2 has reached the temperature T 2 (step S5; Yes), the capacity control of the compressor 41 is set to the low load side so as to maintain the pressure of CO 2. The controlled LOW drive is operated (step S6). On the other hand, when it is determined that the temperature T of CO 2 has not reached the temperature T 2 (step S5; No), the process returns to step S3, and the compressor 41 is operated so that the CO 2 is further reduced in pressure. Let

以下、CO2が所定の温度T2に達するまで上述した動作を繰り返す。これにより、燃料ガスFを冷却するためのCO2を十分に冷却液化し、CO2の温度を保持することができる。 Thereafter, the above-described operation is repeated until CO 2 reaches a predetermined temperature T 2 . As a result, CO 2 for cooling the fuel gas F can be sufficiently cooled and liquefied, and the temperature of CO 2 can be maintained.

次に、充填時(燃料ガスFを車載タンクに充填する時)における二酸化炭素冷却部4の動作について、図6を参照して説明する。POS5からの強制運転信号が二酸化炭素冷却部4に対して供給されると、電磁弁が開くと共にポンプ45が駆動し、冷却液化されたCO2がガス管路冷却部3に対して給液され、燃料ガスFの車載タンクへの充填が開始される(ステップS11)。 Next, the operation of the carbon dioxide cooling unit 4 at the time of filling (when filling the vehicle-mounted tank with the fuel gas F) will be described with reference to FIG. When the forced operation signal from the POS 5 is supplied to the carbon dioxide cooling unit 4, the electromagnetic valve is opened and the pump 45 is driven, and the cooled and liquefied CO 2 is supplied to the gas line cooling unit 3. Then, filling of the vehicle gas tank with the fuel gas F is started (step S11).

次に、CO2の温度Tが温度T1以上であるか否かが判断される(ステップS12)。CO2の温度Tが温度T1未満であると判断された場合(ステップS12;No)には、処理がステップS12に戻り、CO2の温度Tが再度判断される。 Next, it is determined whether or not the temperature T of CO 2 is equal to or higher than the temperature T 1 (step S12). When it is determined that the temperature T of CO 2 is lower than the temperature T 1 (step S12; No), the process returns to step S12, and the temperature T of CO 2 is determined again.

一方、CO2の温度Tが温度T1以上であると判断された場合(ステップS12;Yes)には、CO2を冷却してより低圧とするように圧縮機41を動作させる(ステップS13)。そして、圧力センサ46により蒸発器44内のCO2の圧力が計測される(ステップS14)。 On the other hand, when it is determined that the temperature T of CO 2 is equal to or higher than the temperature T 1 (step S12; Yes), the compressor 41 is operated to cool the CO 2 to a lower pressure (step S13). . Then, the pressure of the CO 2 in the evaporator 44 is measured by the pressure sensor 46 (step S14).

次に、ステップS14で計測された圧力に基づき、CO2の温度Tが算出され、温度Tが予め設定された所定の温度T2に達したか否かが判断される(ステップS15)。CO2の温度Tが温度T2に達したと判断された場合(ステップS15;Yes)には、CO2の圧力を維持するように圧縮機41を動作させる(ステップS16)。 Next, based on the pressure measured in step S14, the temperature T of CO 2 is calculated, and it is determined whether or not the temperature T has reached a predetermined temperature T 2 set in advance (step S15). When it is determined that the temperature T of CO 2 has reached the temperature T 2 (step S15; Yes), the compressor 41 is operated so as to maintain the pressure of CO 2 (step S16).

一方、CO2の温度Tが温度T2に達していないと判断された場合(ステップS15;No)には、処理がステップS13に戻り、CO2を冷却してさらに低圧とするように圧縮機41を動作させる。 On the other hand, when it is determined that the temperature T of CO 2 has not reached the temperature T 2 (step S15; No), the process returns to step S13, and the compressor is cooled so that the CO 2 is cooled to a lower pressure. 41 is operated.

次に、燃料ガスFの車載タンクへの充填が終了したか否かが判断される(ステップS17)。燃料ガスFの充填が終了したと判断された場合(ステップS17;Yes)には、処理がステップS12に戻り、ステップS12〜ステップS16の動作を繰り返し、CO2の温度Tを温度T2に保持する。一方、燃料ガスFの充填が終了していないと判断された場合(ステップS17;No)には、電磁弁が開くと共にポンプ45が駆動し、燃料ガスFの充填を継続する。 Next, it is determined whether or not filling of the vehicle gas tank with the fuel gas F has been completed (step S17). If it is determined that the filling of the fuel gas F has been completed (step S17; Yes), the process returns to step S12, the operations of steps S12 to S16 are repeated, and the temperature T of CO 2 is maintained at the temperature T 2 . To do. On the other hand, when it is determined that the filling of the fuel gas F has not been completed (step S17; No), the electromagnetic valve is opened and the pump 45 is driven, and the filling of the fuel gas F is continued.

このように、燃料ガスFを充填する際には、CO2の温度Tを所定の温度T2に保持することにより、燃料ガスFを適切に冷却して充填することができる。 As described above, when the fuel gas F is filled, the fuel gas F can be appropriately cooled and filled by maintaining the CO 2 temperature T at the predetermined temperature T 2 .

次、非充填時(ガス充填システム1が設置される店舗の閉店時等)における二酸化炭素冷却部4の動作について、図7を参照して説明する。ステップS21において、圧力センサ46により蒸発器44内のCO2の圧力が計測される。次に、ステップS21で計測された圧力に基づき、CO2の温度Tが算出され、温度Tが予め設定された所定の温度T3以上であるか否かが判断される(ステップS22)。尚、温度T3は、上述した温度T1及びT2よりも高い温度に設定される。 Next, the operation of the carbon dioxide cooling unit 4 during non-filling (when the store where the gas filling system 1 is installed is closed) will be described with reference to FIG. In step S21, the pressure of the CO 2 in the evaporator 44 is measured by the pressure sensor 46. Next, based on the pressure measured in step S21, the temperature T of CO 2 is calculated, and it is determined whether or not the temperature T is equal to or higher than a predetermined temperature T 3 set in advance (step S22). The temperature T 3 is set to a temperature higher than the above-described temperatures T 1 and T 2 .

ステップS22において、CO2の温度Tが温度T3未満であると判断された場合(ステップS22;No)には、処理がステップS21に戻り、蒸発器44の圧力が再度計測される。一方、CO2の温度Tが温度T3以上であると判断された場合(ステップS22;Yes)には、CO2をより低圧とするように圧縮機41を動作させる(ステップS23)。そして、圧力センサ46により蒸発器44内のCO2の圧力が計測される(ステップS24)。 In step S22, when it is determined that the temperature T of CO 2 is lower than the temperature T 3 (step S22; No), the process returns to step S21, and the pressure of the evaporator 44 is measured again. On the other hand, when it is determined that the temperature T of CO 2 is equal to or higher than the temperature T 3 (step S22; Yes), the compressor 41 is operated so as to make CO 2 at a lower pressure (step S23). Then, the pressure of the CO 2 in the evaporator 44 is measured by the pressure sensor 46 (step S24).

次に、ステップS24で計測された圧力に基づき、CO2の温度Tが算出され、温度Tが予め設定された所定の温度T4に達したか否かが判断される(ステップS25)。尚、温度T4は、上述した温度T1及びT2より高く、温度T3より低い温度に設定される。 Next, based on the pressure measured in step S24, the temperature T of CO 2 is calculated, and it is determined whether or not the temperature T has reached a predetermined temperature T 4 set in advance (step S25). The temperature T 4 is set to a temperature higher than the above-described temperatures T 1 and T 2 and lower than the temperature T 3 .

ステップS25において、CO2の温度Tが温度T4に達したと判断された場合(ステップS25;Yes)には、圧縮機41の駆動を停止させる(ステップS26)。一方、CO2の温度Tが温度T4に達していないと判断された場合(ステップS25;No)には、処理がステップS23に戻り、CO2をさらに低圧とするように圧縮機41を動作させる。 If it is determined in step S25 that the temperature T of CO 2 has reached the temperature T 4 (step S25; Yes), the drive of the compressor 41 is stopped (step S26). On the other hand, when it is determined that the temperature T of CO 2 has not reached the temperature T 4 (step S25; No), the process returns to step S23, and the compressor 41 is operated so that the CO 2 is further reduced in pressure. Let

以下、CO2が所定の温度T4に達するまで上述した動作を繰り返す。このように、閉店時等の非充填時には、CO2の温度を充填時の温度T2よりも高い温度T4に保持することにより、CO2を不要に冷却液化することなく、燃料ガスFの充填時に備えることができる。 Thereafter, the above-described operation is repeated until CO 2 reaches a predetermined temperature T 4 . In this way, at the time of non-filling such as when the store is closed, the temperature of the CO 2 is maintained at a temperature T 4 higher than the temperature T 2 at the time of filling, so that the CO 2 is not unnecessarily cooled and liquefied, and the fuel gas F Can be provided at the time of filling.

以上のように、本実施の形態によれば、燃料ガスが流れる充填ラインを、冷却液化されたCO2が充填された真空断熱容器を用いて冷却するため、ガス充填装置を小型化することができる。また、充填ラインを冷却するためのガス管路冷却部と、充填ラインを冷却する際のCO2を冷却液化するための二酸化炭素冷却部とを別体として設置することができるため、システムの設置の自由度を高めることができる。 As described above, according to the present embodiment, the filling line through which the fuel gas flows is cooled using the vacuum heat insulating container filled with the liquefied CO 2, so that the gas filling device can be downsized. it can. In addition, since the gas pipeline cooling unit for cooling the filling line and the carbon dioxide cooling unit for cooling and liquefying CO 2 when cooling the filling line can be installed separately, the installation of the system Can increase the degree of freedom.

さらに、二酸化炭素冷却部によりCO2を所定の温度に冷却液化し、冷却液化されたCO2により燃料ガスの充填ラインを冷却するため、燃料ガスを効率的に冷却することができる。 Furthermore, since CO 2 is cooled and liquefied to a predetermined temperature by the carbon dioxide cooling section, and the fuel gas filling line is cooled by the cooled liquefied CO 2 , the fuel gas can be efficiently cooled.

さらにまた、本実施の形態によれば、不凍液よりも粘度の低くしかも潜熱を用いることのできる二酸化炭素により燃料ガスを冷却するため、運用コストを抑制することができると共に、不凍液を用いて燃料ガスを冷却する場合と比較して冷却時間を短縮することができる。   Furthermore, according to the present embodiment, the fuel gas is cooled by carbon dioxide that has a viscosity lower than that of the antifreeze liquid and that can use latent heat. The cooling time can be shortened as compared with the case of cooling.

1 ガス充填システム
2 ガス充填装置
3 ガス管路冷却部
4 二酸化炭素冷却部
5 POS
6 屋外入出力装置
7 ガス圧縮機
8 蓄圧器
9 トラック
10 カードル
31(31A、31B) 真空断熱容器
32(32A、32B) 検出手段
33 充填ライン
34 メータ
35 ノズル
41 圧縮機
42 凝縮器
43 膨張弁
44 蒸発器
45 ポンプ
46 圧力センサ
1 Gas Filling System 2 Gas Filling Device 3 Gas Pipeline Cooling Unit 4 Carbon Dioxide Cooling Unit 5 POS
6 Outdoor input / output device 7 Gas compressor 8 Accumulator 9 Track 10 Cardle 31 (31A, 31B) Vacuum insulation container 32 (32A, 32B) Detection means 33 Filling line 34 Meter 35 Nozzle 41 Compressor 42 Condenser 43 Expansion valve 44 Evaporator 45 Pump 46 Pressure sensor

Claims (8)

車輌に搭載された車載タンクに燃料ガスを充填するためのガス充填システムであって、
燃料ガスを車載タンクへ充填するための充填ラインと、
前記充填ラインを冷媒で冷却する冷却手段とを備えることを特徴とするガス充填システム。
A gas filling system for filling an on-vehicle tank mounted on a vehicle with fuel gas,
A filling line for filling the on-board tank with fuel gas;
A gas filling system comprising: cooling means for cooling the filling line with a refrigerant.
前記冷却手段は、
冷凍機により二酸化炭素を冷却液化する二酸化炭素冷却部と、
冷却液化された二酸化炭素により前記充填ラインを冷却するガス管路冷却部とを備え、
前記二酸化炭素冷却部は、
気体状の冷媒を圧縮してより高温及び高圧の冷媒を生成する圧縮機と、
前記高温及び高圧の冷媒を液化する凝縮器と、
前記液化された冷媒の圧力を減圧膨張させる膨張弁と、
前記冷媒の潜熱によって二酸化炭素を冷却液化する蒸発器とを有することを特徴とする請求項1に記載のガス充填システム。
The cooling means is
A carbon dioxide cooling section for cooling and liquefying carbon dioxide with a refrigerator;
A gas pipe line cooling part for cooling the filling line with carbon dioxide cooled and liquefied,
The carbon dioxide cooling part is
A compressor that compresses the gaseous refrigerant to produce a higher temperature and higher pressure refrigerant;
A condenser for liquefying the high-temperature and high-pressure refrigerant;
An expansion valve that decompresses and expands the pressure of the liquefied refrigerant;
The gas filling system according to claim 1, further comprising an evaporator that cools and liquefies carbon dioxide by latent heat of the refrigerant.
前記二酸化炭素冷却部及び前記ガス管路冷却部が別体で構成されることを特徴とする請求項2に記載のガス充填システム。   The gas filling system according to claim 2, wherein the carbon dioxide cooling unit and the gas pipeline cooling unit are configured separately. 前記ガス管路冷却部は、複数のガス管路冷却手段で構成されることを特徴とする請求項2又は3に記載のガス充填システム。   4. The gas filling system according to claim 2, wherein the gas pipeline cooling unit includes a plurality of gas pipeline cooling means. 前記二酸化炭素冷却部からの二酸化炭素が一方のガス管路冷却手段に供給され、
前記一方のガス管路冷却手段からの二酸化炭素が他方のガス管路冷却手段に供給されることを特徴とする請求項4に記載のガス充填システム。
Carbon dioxide from the carbon dioxide cooling section is supplied to one gas pipe cooling means,
The gas filling system according to claim 4, wherein carbon dioxide from said one gas line cooling means is supplied to the other gas line cooling means.
前記一方のガス管路冷却手段は、前記充填ラインの下流側に設けられ、
前記他方のガス管路冷却手段は、前記充填ラインの上流側に設けられることを特徴とする請求項5に記載のガス充填システム。
The one gas line cooling means is provided on the downstream side of the filling line,
6. The gas filling system according to claim 5, wherein the other gas line cooling means is provided on the upstream side of the filling line.
前記ガス管路冷却手段は、真空断熱容器で構成されることを特徴とする請求項6に記載のガス充填システム。   The gas filling system according to claim 6, wherein the gas pipe cooling means is constituted by a vacuum heat insulating container. 前記ガス管路冷却部は、前記冷却液化された二酸化炭素の蒸発潜熱により、前記充填ラインを流れる燃料ガスを冷却することを特徴とする請求項1乃至7のいずれかに記載のガス充填システム。   The gas filling system according to any one of claims 1 to 7, wherein the gas line cooling unit cools the fuel gas flowing through the filling line by latent heat of vaporization of the liquefied carbon dioxide.
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